FR3141629A1 - Appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques et procédé associé - Google Patents
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Abstract
La présente demande concerne un appareil (10) et un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques. L’appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend : un réservoir de stockage (100), une plaque de rail de guidage (200), un ensemble d’entraînement (300) et un ensemble d’attraction magnétique (500). La plaque de rail de guidage (200) est agencée sur le réservoir de stockage (100) ; la plaque de rail de guidage (200) est formée d’un rail de guidage (210) ; l’ensemble d’entraînement (300) comprend un entraîneur (340), une roue d’entraînement (310), une roue entraînée (320) et un élément de connexion (330), la roue d’entraînement (310) et la roue entraînée (320) sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage (210), et une première extrémité de l’élément de connexion (330) est connectée de manière rotative à la roue entraînée (320) ; une extrémité de sortie de l’entraîneur (340) est connectée à la roue d’entraînement (310), et l’entraîneur (340) est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion (330) ; l’ensemble d’attraction magnétique (500) comprend un manchon (510) et une tige d’attraction magnétique (520), le manchon (510) est situé à l’intérieur du réservoir de stockage (100) et agencé de manière amovible sur la roue entraînée (320), et le manchon (510) est formé d’une cavité de réception pour recevoir la tige d’attraction magnétique (520). Grâce à l’appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques, la tige d’attraction magnétique (520) et le manchon (510) jouent un rôle dans l’agitation de la suspension et de l’eau, de sorte que la tige d’attraction magnétique (520) attire les corps étrangers magnétiques de la suspension de manière plus minutieuse, améliorant ainsi la précision de détection de corps étrangers magnétiques et réduisant une probabilité d’endommagement du manchon (510).
(À publier avec la Fig. 1)
Description
La présente demande concerne le domaine technique de la détection de matériaux de batterie au lithium, et en particulier un appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques et un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques.
ARRIÈRE-PLAN
De nombreux matériaux métalliques sont impliqués dans le dispositif de production de matériaux de batterie, le résultat étant que la batterie contient généralement des corps étrangers magnétiques, tels que du fer, lors de son processus de production. L’existence de corps étrangers magnétiques rend la batterie sujette à des réactions secondaires telles que l’oxydation d’électrode positive et la réduction d’électrode négative pendant un processus de charge et de décharge, entraînant une réduction de la sécurité et des performances électriques de la batterie. Des corps étrangers magnétiques ayant un diamètre de particule supérieur à 5 µm constituent le principal facteur affectant la sécurité et les performances électriques de batteries. Par conséquent, il est vraiment important de détecter efficacement les diamètres de particule de corps étrangers magnétiques dans des matériaux de batterie.
Dans la technologie classique, lors de la détection des diamètres de particule des corps étrangers magnétiques dans le matériau de batterie, la suspension contenant le matériau de batterie et la tige d’attraction magnétique enveloppée d’un tube thermorétractable sont généralement ajoutées à une machine à rouleaux, de sorte que la tige d’attraction magnétique et la suspension peuvent tourner conjointement à la rotation de la machine à rouleaux. De ce fait, la tige d’attraction magnétique peut attirer les corps étrangers magnétiques dans le matériau de batterie, de sorte que les corps étrangers magnétiques peuvent être attirés sur la surface du tube thermorétractable pour obtenir la tige d’attraction magnétique sur laquelle sont attirés les corps étrangers magnétiques. Ensuite, la tige d’attraction magnétique sur laquelle sont attirés les corps étrangers magnétiques est retirée et les corps étrangers magnétiques attirés sur la surface du tube thermorétractable sont nettoyés, de sorte que l’extraction des corps étrangers magnétiques est réalisée. En fin de compte, les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques extraits sont détectés pour obtenir la teneur et la distribution de diamètre de particule des corps étrangers magnétiques, de manière à obtenir la distribution de corps étrangers magnétiques ayant un diamètre de particule supérieur à 5 µm.
Dans des applications pratiques, cependant, étant donné que le mouvement de la tige d’attraction magnétique et de la suspension dans la machine à rouleaux est aléatoire, la tige d’attraction magnétique est sujette à une collision avec la paroi latérale de la machine à rouleaux, causant un endommagement du tube thermorétractable, ce qui entraîne des écarts dans l’extraction de corps étrangers magnétiques et affecte la précision de détection.
RÉSUMÉ
Le but de la présente demande est de surmonter les inconvénients de la technique antérieure. Un appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques et un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques sont fournis selon les modes de réalisation de la présente demande, qui peuvent extraire parfaitement des corps étrangers magnétiques en suspension pour améliorer la précision de détection de corps étrangers magnétiques et réduire la probabilité d’endommagement du manchon.
Le but de la présente demande est atteint grâce aux solutions techniques suivantes.
Un appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend :
un réservoir de stockage ; une plaque de rail de guidage ; un ensemble d’entraînement ; et un ensemble d’attraction magnétique, la plaque de rail de guidage est disposée sur le réservoir de stockage, et la plaque de rail de guidage est formée d’un rail de guidage ;
l’ensemble d’entraînement comprend un entraîneur, une roue d’entraînement, une roue entraînée et un élément de connexion, la roue d’entraînement et la roue entraînée sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage, et une première extrémité de l’élément de connexion est connectée de manière rotative à la roue entraînée ;
une extrémité de sortie de l’entraîneur est connectée à la roue d’entraînement, et l’entraîneur est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion ; et
l’ensemble d’attraction magnétique comprend un manchon et une tige d’attraction magnétique, le manchon est situé à l’intérieur du réservoir de stockage et disposé de manière amovible sur la roue entraînée, et le manchon est formé d’une cavité de réception pour recevoir la tige d’attraction magnétique.
un réservoir de stockage ; une plaque de rail de guidage ; un ensemble d’entraînement ; et un ensemble d’attraction magnétique, la plaque de rail de guidage est disposée sur le réservoir de stockage, et la plaque de rail de guidage est formée d’un rail de guidage ;
l’ensemble d’entraînement comprend un entraîneur, une roue d’entraînement, une roue entraînée et un élément de connexion, la roue d’entraînement et la roue entraînée sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage, et une première extrémité de l’élément de connexion est connectée de manière rotative à la roue entraînée ;
une extrémité de sortie de l’entraîneur est connectée à la roue d’entraînement, et l’entraîneur est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion ; et
l’ensemble d’attraction magnétique comprend un manchon et une tige d’attraction magnétique, le manchon est situé à l’intérieur du réservoir de stockage et disposé de manière amovible sur la roue entraînée, et le manchon est formé d’une cavité de réception pour recevoir la tige d’attraction magnétique.
Dans certains modes de réalisation, l’ensemble d’entraînement comprend en outre un roulement, et la roue entraînée est connectée de manière rotative à la première extrémité de l’élément de connexion par l’intermédiaire du roulement.
Dans certains modes de réalisation, le rail de guidage est en forme de S.
Dans certains modes de réalisation, le manchon est un manchon en matière plastique.
Dans certains modes de réalisation, l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend en outre une pompe à membrane et un tuyau de retour. Une première extrémité du tuyau de retour communique avec une première extrémité du réservoir de stockage par l’intermédiaire de la pompe à membrane, et une seconde extrémité du tuyau de retour communique avec une seconde extrémité du réservoir de stockage.
Dans certains modes de réalisation, la pompe à membrane est pourvue d’un orifice d’évacuation.
Dans certains modes de réalisation, l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend en outre un ensemble d’ajout d’eau automatique pour ajouter de l’eau au réservoir de stockage.
Un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques par l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques selon l’un quelconque des modes de réalisation ci-dessus est également fourni.
Dans certains modes de réalisation, le procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend les étapes consistant à :
ajouter une suspension et de l’eau dans le réservoir de stockage pour mélange et agitation, de sorte que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon par la tige d’attraction magnétique ;
transférer et nettoyer les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon pour obtenir les corps étrangers magnétiques ; et
détecter les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques.
ajouter une suspension et de l’eau dans le réservoir de stockage pour mélange et agitation, de sorte que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon par la tige d’attraction magnétique ;
transférer et nettoyer les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon pour obtenir les corps étrangers magnétiques ; et
détecter les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques.
Dans certains modes de réalisation, lorsque la suspension et l’eau sont ajoutées dans le réservoir de stockage pour mélange, la vitesse de roulement de la roue d’entraînement est dans la plage de 0,1 m/s à 1 m/s, et la vitesse de rotation de la tige d’attraction magnétique est dans la plage de 2 tps à 10 tps.
Par comparaison à la technique antérieure, la présente demande présente au moins les avantages suivants :
1. Dans l’appareil ci-dessus d’extraction de corps étrangers magnétiques, puisque le manchon est agencé de manière amovible sur la roue entraînée, et la cavité de réception du manchon peut recevoir la tige d’attraction magnétique, la tige d’attraction magnétique et le manchon peuvent être combinés en un élément d’agitation. En outre, étant donné que la roue d’entraînement et la roue entraînée sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage, la roue d’entraînement et la roue entraînée peuvent être serrées respectivement sur deux côtés du rail de guidage. La première extrémité de l’élément de connexion est connectée de manière rotative à la roue entraînée, et l’entraîneur est connecté à la seconde extrémité de l’élément de connexion, de sorte que la roue d’entraînement, la roue entraînée et l’entraîneur peuvent être connectés dans leur ensemble. Lorsque l’entraîneur travaille, l’entraîneur peut entraîner la roue d’entraînement en rotation, de sorte que la roue d’entraînement est connectée de manière rotative au rail de guidage. Sous la force de frottement générée par la roue d’entraînement contre le rail de guidage tout en tournant, la roue d’entraînement peut se déplacer sur le rail de guidage. De plus, étant donné que la roue entraînée est connectée à la roue d’entraînement par l’intermédiaire du rail de guidage, la roue d’entraînement peut entraîner la roue entraînée en rotation pour permettre au manchon sur la roue entraînée de tourner, ce qui peut entraîner en outre en rotation la tige d’attraction magnétique reçue dans le manchon. De cette manière, la tige d’attraction magnétique rotative et le manchon peuvent correctement agiter la suspension, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut parfaitement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension. Étant donné que la roue entraînée peut générer une force de frottement contre le rail de guidage tout en tournant, la roue entraînée peut se déplacer sur le rail de guidage, ce qui permet à la tige d’attraction magnétique et au manchon de se déplacer dans le réservoir de stockage. En conséquence, la tige d’attraction magnétique attire de manière plus minutieuse les corps étrangers magnétiques dans la suspension. En d’autres termes, la tige d’attraction magnétique et le manchon peuvent tourner de manière uniforme dans la suspension. De cette manière, d’une part, il est possible d’empêcher efficacement que le manchon n’entre en collision avec la paroi latérale du réservoir de stockage et ne soit endommagé, c’est-à-dire de réduire la probabilité d’endommagement du manchon, ce qui améliore la durée de vie de l’ensemble magnétique et réduit le coût de l’extraction de corps étrangers magnétiques. D’autre part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique peut parfaitement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension, améliorant ainsi la précision de détection de corps étrangers magnétiques.
2. Dans l’appareil ci-dessus d’extraction de corps étrangers magnétiques, étant donné que le manchon est disposé de manière amovible sur la roue entraînée, il est pratique pour l’utilisateur de démonter rapidement le manchon. D’une part, il est pratique pour l’utilisateur de remplacer le manchon endommagé et la tige d’attraction magnétique, améliorant ainsi l’efficacité de maintenance ; d’autre part, il est pratique pour l’utilisateur de couper rapidement le champ magnétique de la tige d’attraction magnétique dans le manchon, de sorte que les corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon peuvent rapidement entrer dans le cycle suivant du processus, et les corps étrangers magnétiques avec peu d’impuretés peuvent être extraits rapidement, améliorant ainsi l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Afin d’expliquer plus clairement les solutions techniques des modes de réalisation de la présente demande, les dessins à utiliser dans les modes de réalisation vont être brièvement décrits ci-dessous. Il convient de comprendre que les dessins suivants ne présentent que quelques modes de réalisation de la présente demande, et ils ne doivent pas être considérés comme étant une limitation de la portée. Pour l’homme du métier dans le domaine, d’autres dessins connexes peuvent être obtenus selon ces dessins sans travail créatif.
La est un schéma structurel d’un appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques selon un mode de réalisation de la présente demande ;
La est une vue de dessus de l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques de la dans une direction ;
La est un schéma de structure schématique d’une plaque de rail de guidage et d’un ensemble d’entraînement selon un mode de réalisation de la présente demande ;
La est un schéma structurel schématique de la plaque de rail de guidage et de l’ensemble d’entraînement de la dans une direction ;
La est un schéma d’une structure de connexion entre une tige d’attraction magnétique et un manchon selon un mode de réalisation de la présente demande ; et
La est un ordinogramme d’un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques selon un mode de réalisation de la présente demande.
Les références numériques sont les suivantes :
10, appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques ;
100, réservoir de stockage ;
200, plaque de rail de guidage ;
210, rail de guidage ;
300, ensemble d’entraînement ;
310, roue d’entraînement ;
320, roue entraînée ;
330, élément de connexion ;
340, entraîneur ;
500, ensemble d’attraction magnétique ;
510, manchon ;
511, cavité de réception ;
512, pente de spoiler ;
5121, première pente de spoiler ;
5122, seconde pente de spoiler ;
520, tige d’attraction magnétique ;
600, élément de serrage élastique ;
700, roulement ;
710, bague extérieure ;
720, bague intérieure ;
800, pompe à membrane ;
810, orifice d’évacuation ;
900, tuyau de retour.
10, appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques ;
100, réservoir de stockage ;
200, plaque de rail de guidage ;
210, rail de guidage ;
300, ensemble d’entraînement ;
310, roue d’entraînement ;
320, roue entraînée ;
330, élément de connexion ;
340, entraîneur ;
500, ensemble d’attraction magnétique ;
510, manchon ;
511, cavité de réception ;
512, pente de spoiler ;
5121, première pente de spoiler ;
5122, seconde pente de spoiler ;
520, tige d’attraction magnétique ;
600, élément de serrage élastique ;
700, roulement ;
710, bague extérieure ;
720, bague intérieure ;
800, pompe à membrane ;
810, orifice d’évacuation ;
900, tuyau de retour.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISATION
La présente demande va être décrite ci-dessous en référence aux dessins annexés. Des modes de réalisation alternatifs de la présente demande sont fournis dans les dessins annexés. Néanmoins, la présente demande peut être mise en œuvre sous de nombreuses formes différentes et n’est pas limitée aux modes de réalisation décrits ici. Ces modes de réalisation sont fournis pour rendre la divulgation de la présente demande plus minutieuse et complète.
Il est à noter que lorsqu’un élément est décrit comme étant « fixé » à un autre élément, il peut être directement sur l’autre élément ou avoir un élément intermédiaire. Lorsqu’un élément est décrit comme étant « connecté à » un autre élément, il peut être directement connecté à un autre élément, ou a un élément intermédiaire. Les termes « vertical », « horizontal », « gauche », « droite » et des expressions similaires sont utilisés ici uniquement à des fins d’illustration et ne sont pas destinés à indiquer un mode de réalisation unique.
Sauf indication contraire, tous les termes techniques et scientifiques utilisés ici ont la même signification que ceux communément compris par l’homme du métier. La terminologie utilisée ici dans la description de la présente demande vise uniquement à décrire des modes de réalisation spécifiques, et n’est pas destinée à limiter la présente demande. Tel qu’utilisé ici, le terme « et/ou » comprend l’une quelconque et toutes les combinaisons d’un ou plusieurs des éléments répertoriés associés.
Un appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques est fourni selon présente demande, l’appareil comprenant : un réservoir de stockage, une plaque de rail de guidage, un ensemble d’entraînement et un ensemble d’attraction magnétique. La plaque de rail de guidage est agencée sur le réservoir de stockage, et la plaque de rail de guidage est formée d’un rail de guidage ; l’ensemble d’entraînement comprend un entraîneur, une roue d’entraînement, une roue entraînée et un élément de connexion, la roue d’entraînement et la roue entraînée sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage, et une première extrémité de l’élément de connexion est connectée de manière rotative à la roue entraînée ; une extrémité de sortie de l’entraîneur est connectée à la roue d’entraînement, et l’entraîneur est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion ; l’ensemble d’attraction magnétique comprend un manchon et une tige d’attraction magnétique, le manchon est situé à l’intérieur du réservoir de stockage, le manchon est agencé de manière amovible sur la roue entraînée, et le manchon est formé d’une cavité de réception pour recevoir la tige d’attraction magnétique.
Afin de mieux comprendre les solutions techniques et les effets bénéfiques de la présente demande, la présente demande est décrite en association avec des modes de réalisation spécifiques suivants.
Comme représenté sur les figures 1 à 3, dans un mode de réalisation, un appareil 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques est fourni selon la présente demande, l’appareil comprend : un réservoir de stockage 100, une plaque de rail de guidage 200, un ensemble d’entraînement 300 et un ensemble d’attraction magnétique 500. La plaque de rail de guidage 200 est agencée sur le réservoir de stockage 100, et la plaque de rail de guidage 200 est formée d’un rail de guidage 210 ; l’ensemble d’entraînement 300 comprend un entraîneur 340, une roue d’entraînement 310, une roue entraînée 320 et un élément de connexion 330, la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage 210, et une première extrémité de l’élément de connexion 330 est connectée de manière rotative à la roue entraînée 320 ; une extrémité de sortie de l’entraîneur 340 est connectée à la roue d’entraînement 310, et l’entraîneur 340 est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion 330 ; l’ensemble d’attraction magnétique 500 comprend un manchon 510 et une tige d’attraction magnétique 520, le manchon 510 est situé à l’intérieur du réservoir de stockage 100 et agencé de manière amovible sur la roue entraînée 320, et le manchon 510 est formé d’une cavité de réception 511 pour recevoir la tige d’attraction magnétique 520.
Dans l’appareil ci-dessus 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques, le réservoir de stockage 100 peut contenir la suspension, et la plaque de rail de guidage 200 est agencée sur le réservoir de stockage 100, de sorte que la plaque de rail de guidage 200 peut être fixée sur le réservoir de stockage 100 pour permettre à l’ensemble d’entraînement 300 de pouvoir rouler sur le rail de guidage 210. Le manchon 510 est formé d’une cavité de réception 511, de sorte que la cavité de réception 511 peut recevoir la tige d’attraction magnétique 520.
Dans l’appareil ci-dessus 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques, puisque le manchon 510 est agencé de manière amovible sur la roue entraînée 320, et la cavité de réception 511 du manchon 510 peut recevoir la tige d’attraction magnétique 520, la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent être combinés en un élément d’agitation. En outre, étant donné que la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 sont configurées pour être respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage 210, la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 peuvent être serrées sur deux côtés du rail de guidage 210, respectivement. La première extrémité de l’élément de connexion 330 est connectée de manière rotative à la roue entraînée 320, et l’entraîneur 340 est connecté à la seconde extrémité de l’élément de connexion 330, de sorte que la roue d’entraînement 310, la roue entraînée 320 et l’entraîneur 340 peuvent être connectés dans leur ensemble. Lorsque l’entraîneur 340 fonctionne, l’entraîneur 340 peut entraîner la roue d’entraînement 310 en rotation, de sorte que la roue d’entraînement 310 est connectée de manière rotative au rail de guidage 210. Sous la force de frottement générée par la roue d’entraînement 310 contre le rail de guidage 210 pendant la rotation, la roue d’entraînement 310 est capable de se déplacer sur le rail de guidage 210. De plus, étant donné que la roue entraînée 320 est connectée à la roue d’entraînement 310 par l’intermédiaire de l’entraîneur 340 et de l’élément de connexion 330, lorsque la roue d’entraînement 310 se déplace sur le rail de guidage 210, la roue entraînée 320 peut être entraînée en rotation par l’intermédiaire de l’entraîneur 340 et de l’élément de connexion 330, de manière à permettre au manchon 510 sur la roue entraînée 320 de tourner, ce qui peut en outre entraîner en rotation la tige d’attraction magnétique 520 reçue dans le manchon 510. De cette manière, la tige d’attraction magnétique rotative 520 et le manchon 510 peuvent correctement agiter la suspension, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut parfaitement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension. Étant donné que la roue entraînée 320 peut générer une force de frottement contre le rail de guidage 210 lors de la rotation, la roue entraînée 320 peut se déplacer sur le rail de guidage 210, ce qui permet à la tige d’attraction magnétique 520 et au manchon 510 de se déplacer dans le réservoir de stockage 100. En conséquence, la tige d’attraction magnétique 520 attire parfaitement les corps étrangers magnétiques dans la suspension. En d’autres termes, la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent tourner de manière méthodique dans la suspension. De cette manière, d’une part, il est possible d’empêcher efficacement la collision du manchon 510 avec la paroi latérale du réservoir de stockage 100 et son endommagement, c’est-à-dire de réduire la probabilité d’endommagement du manchon 510, ce qui améliore la durée de vie de l’ensemble magnétique 500 et réduit le coût d’extraction de corps étrangers magnétiques. D’autre part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer parfaitement les corps étrangers magnétiques dans la suspension, améliorant ainsi la précision de détection de corps étrangers magnétiques.
Dans certains modes de réalisation, l’entraîneur 340 est un moteur ou un cylindre rotatif.
Comme représenté sur la , étant donné que le manchon 510 est agencé de manière amovible sur la roue entraînée 320, il est pratique pour l’utilisateur de démonter rapidement le manchon 510. D’une part, il est pratique pour l’utilisateur de remplacer le manchon endommagé 510 et la tige d’attraction magnétique 520, améliorant ainsi l’efficacité de maintenance ; d’autre part, il est pratique pour l’utilisateur de couper rapidement le champ magnétique de la tige d’attraction magnétique 520 dans le manchon 510, de sorte que les corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon 510 peuvent rapidement entrer dans le cycle suivant du processus, et les corps étrangers magnétiques ayant peu d’impuretés peuvent être extraits rapidement, améliorant ainsi l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Comme représenté sur la et la , dans certains modes de réalisation, l’ensemble d’entraînement 300 comprend en outre un roulement 700, et la roue entraînée 320 est connectée de manière rotative à la première extrémité de l’élément de connexion 330 par l’intermédiaire du roulement 700. En montant le roulement 700 entre la première extrémité de la roue entraînée 320 et l’élément de connexion 330, l’abrasion générée entre la roue entraînée 320 et l’élément de connexion 330 peut être efficacement réduite, améliorant ainsi la durée de vie de la roue entraînée 320 et de l’élément de connexion 330.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, le roulement 700 est agencé de manière rotative sur la roue entraînée 320, et la bague intérieure 720 du roulement 700 est connectée de manière fixe à la première extrémité de l’élément de connexion 330, et la bague extérieure 710 du roulement 700 est connectée de manière rotative à la roue entraînée 320 pour réaliser l’agencement rotationnel de la roue entraînée 320 et du manchon 510. Dans ce mode de réalisation, la bague intérieure 720 du roulement 700 est soudée et fixée à la première extrémité de l’élément de connexion 330, et la seconde extrémité de l’élément de connexion 330 est soudée et fixée à la paroi périphérique extérieure de l’entraîneur 340.
Dans certains modes de réalisation, le roulement 700 est un roulement à billes en céramique700. Étant donné que le roulement à billes en céramique 700 présente une bonne résistance à la chaleur et n’est pas facilement déformé par la chaleur, il peut garantir que la roue entraînée 320 peut tourner de manière relativement régulière et fiable, garantissant ainsi que la tige d’attraction magnétique 520 tourne de manière régulière et fiable dans la suspension, et garantissant que la paroi extérieure du manchon 510 présente un champ magnétique relativement uniforme. Par conséquent, la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer les corps étrangers magnétiques sur le manchon 510 de manière relativement minutieuse sans se détacher facilement, améliorant ainsi le parallélisme de la détection expérimentale.
Dans certains modes de réalisation, le plan radial de la roue d’entraînement 310 et le plan radial de la roue entraînée 320 sont tous deux verticaux par rapport à la direction de sortie de l’entraîneur 340. Étant donné que le plan radial de la roue d’entraînement 310 et le plan radial de la roue entraînée 320 sont tous deux verticaux par rapport à la direction de sortie de l’entraîneur 340, le plan circonférentiel de la roue d’entraînement 310 et le plan circonférentiel de la roue entraînée 320 peuvent être en contact de roulement avec les deux côtés du rail de guidage 210 respectivement, réalisant ainsi l’agencement de serrage de la roue d’entraînement 310 et de la roue entraînée 320 avec le rail de guidage 210.
Dans certains modes de réalisation, le centre de la roue d’entraînement 310 est aligné avec le centre de l’extrémité de sortie de l’entraîneur 340, et le centre de la roue d’entraînement 310 est aligné avec le centre de la roue entraînée 320. De cette manière, l’entraîneur 340 peut entraîner de manière régulière et fiable la roue d’entraînement 310 pour qu’elle roule sur le rail de guidage 210, garantissant ainsi que la roue entraînée 320 roule de manière régulière et fiable sur le rail de guidage 210.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, le rail de guidage 210 est en forme de S. En établissant la forme du rail de guidage 210 en forme de S, le rail de guidage 210 peut être entièrement agencé sur la plaque de rail de guidage 200, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent parfaitement se déplacer dans le réservoir de stockage. D’une part, la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent agiter et mélanger uniformément la suspension et l’eau ; d’autre part, la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension plus complètement et plus rapidement, ce qui améliore non seulement l’efficacité d’extraction, mais améliore également la précision de détection.
Dans certains modes de réalisation, la plaque de rail de guidage 200 est évidée vers l’intérieur pour définir une première rainure de roulement et une seconde rainure de roulement, et le rail de guidage 210 est situé à la jonction de la première rainure de roulement et de la seconde rainure de roulement. La roue d’entraînement 310 est agencée dans la première rainure de roulement, et la roue entraînée 320 est agencée dans la seconde rainure de roulement, de sorte que la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 peuvent se déplacer de manière fiable et régulière entre la première rainure de roulement et la seconde rainure de roulement, évitant ainsi efficacement le problème selon lequel des corps étrangers magnétiques sont plus susceptibles de se détacher en raison du tremblement de la roue d’entraînement 310 et de la roue entraînée 320.
Dans certains modes de réalisation, un trou traversant est formé sur la roue entraînée 320, la seconde rainure de roulement est formée avec une rainure d’ouverture, et la rainure d’ouverture et le trou traversant sont en communication avec le réservoir de stockage 100, de sorte que le manchon 510 peut passer à travers le trou traversant de la roue entraînée 320 et entrer dans le réservoir de stockage 100. De cette manière, le manchon 510 peut entrer pleinement en contact avec la suspension dans le réservoir de stockage 100, puis la tige d’attraction magnétique 520 peut correctement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
Dans certains modes de réalisation, une première rainure intérieure est formée au fond de la première rainure de roulement, et la première rainure intérieure est plus grande que la première rainure de roulement. Étant donné que la roue d’entraînement 310 et la paroi latérale de la première rainure de roulement sont susceptibles de générer des débris lors d’une rotation à long terme, et les débris générés sont susceptibles de bloquer la première rainure de roulement en provoquant l’enlisement de la roue d’entraînement 310. Par conséquent, en concevant la première rainure intérieure plus grande que la première rainure de roulement, d’une part, la première rainure intérieure peut supporter entièrement les débris générés par la roue d’entraînement 310, ce qui empêche efficacement les débris générés de se bloquer dans la première rainure de roulement et de provoquer l’enlisement de la roue d’entraînement 310, assurant ainsi le roulement en douceur de la roue d’entraînement 310 dans la première rainure de roulement, et facilitant la collecte uniforme de débris dans la première rainure intérieure, de sorte que l’utilisateur peut rapidement retirer les débris ; d’autre part, l’espace de déplacement de la roue d’entraînement 310 est augmenté, de manière à garantir la rotation et le roulement en douceur de la roue d’entraînement 310.
De même, dans certains modes de réalisation, le fond de la seconde rainure de roulement est formé avec une seconde rainure intérieure pour recevoir des débris générés pendant la rotation de la roue entraînée 320, et augmenter efficacement l’espace de déplacement de la roue d’entraînement 320, ce qui assure efficacement la rotation et le roulement en douceur de la roue entraînée 320 dans la seconde rainure de roulement.
Dans certains modes de réalisation, la roue entraînée 320 est une roue en caoutchouc. Étant donné qu’une rainure d’ouverture est formée dans la seconde rainure de roulement, lorsque la roue entraînée 320 roule dans la seconde rainure de roulement, une petite partie de la roue entraînée 320 est située dans la rainure d’ouverture, de sorte que les débris générés pendant la rotation de la roue entraînée 320 peuvent encore tomber dans le réservoir de stockage. En outre, étant donné que la roue entraînée 320 traditionnelle est généralement une roue métallique, les débris métalliques qui tombent peuvent améliorer le résultat de détection de corps étrangers magnétiques accrus. Par conséquent, afin d’assurer la précision de détection de corps étrangers magnétiques, dans la présente demande, la roue entraînée 320 est conçue comme une roue en caoutchouc pour s’assurer que les débris de caoutchouc qui tombent n’interfèrent pas avec le résultat de détection de corps étrangers magnétiques. Facultativement, la roue en caoutchouc est une roue en caoutchouc de polytétrafluoroéthylène. Étant donné que le coefficient de frottement du polytétrafluoroéthylène est faible, l’abrasion entre la roue en caoutchouc de polytétrafluoroéthylène et la paroi latérale de la seconde rainure de roulement est faible, ce qui réduit les débris générés pendant la rotation de la roue entraînée 320, de manière à réduire la probabilité de chute de débris dans le réservoir de stockage 100. En outre, avec la seconde rainure intérieure, la chute de débris peut être empêchée de manière significative dans le réservoir de stockage 100, et la probabilité de chute de débris dans le réservoir de stockage 100 est encore réduite, assurant ainsi la précision de détection.
Dans certains modes de réalisation, une première paroi latérale de la première rainure de roulement est pourvue de multiples premières billes, et une deuxième paroi latérale de la première rainure de roulement est pourvue de multiples deuxièmes billes. La première paroi latérale de la première rainure de roulement est opposée à la deuxième paroi latérale de la première rainure de roulement. De multiples premières billes sont agencées de manière rotative sur la première paroi latérale, et de multiples deuxièmes billes sont agencées de manière rotative sur la deuxième paroi latérale. De cette manière, en agençant de multiples premières billes et de multiples deuxièmes billes, la roue d’entraînement 310 est en contact d’arc avec les parois latérales de la première rainure de roulement, réduisant ainsi efficacement la force de frottement de la roue d’entraînement 310 contre les parois latérales de la première rainure de roulement. D’une part, cela réduit efficacement les débris générés pendant la rotation de la roue d’entraînement 310, améliorant ainsi la durée de vie de la roue d’entraînement 310, et d’autre part, cela garantit que la roue d’entraînement 310 peut rouler rapidement avec moins de force.
Dans certains modes de réalisation, la troisième paroi latérale de la seconde rainure de roulement est pourvue de multiples troisièmes billes, la quatrième paroi latérale de la seconde rainure de roulement est pourvue de multiples quatrièmes billes, et la troisième paroi latérale est opposée à la quatrième paroi latérale. De multiples troisièmes billes sont agencées de manière rotative sur la troisième paroi latérale, et de multiples quatrièmes billes sont agencées de manière rotative sur la quatrième paroi latérale. De cette manière, en agençant de multiples troisièmes billes et de multiples quatrièmes billes, la roue entraînée 320 est en contact d’arc avec les parois latérales de la seconde rainure de roulement, réduisant ainsi efficacement la force de frottement de la roue entraînée 320 contre les parois latérales de la seconde rainure de roulement. D’une part, cela réduit les débris générés pendant la rotation de la roue entraînée 320, ce qui améliore la durée de vie de la roue d’entraînement 310, d’autre part, cela garantit que la roue d’entraînement 310 peut tourner et rouler rapidement avec une force relativement moindre.
Dans certains modes de réalisation, de multiples premières billes et de multiples deuxièmes billes sont agencées en correspondance biunivoque, et la hauteur du centre de multiples premières billes sur la première paroi latérale est la même que la hauteur du centre de multiples deuxièmes billes sur la deuxième paroi latérale. De cette manière, il peut être garanti que la roue d’entraînement 310 roule rapidement dans la première rainure de roulement, de manière fiable et régulière, entraînant ainsi la roue entraînée 320 à se déplacer rapidement. Dans certains modes de réalisation, chacune des troisièmes billes et chacune des quatrièmes billes sont agencées en correspondance biunivoque, et la hauteur du centre de multiples troisièmes billes sur la troisième paroi latérale est la même que la hauteur du centre de multiples quatrièmes billes sur la quatrième paroi latérale. De cette manière, cela garantit que la roue entraînée 320 roule rapidement dans la seconde rainure de roulement et de manière régulière, en évitant efficacement le problème que la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 sont sujettes à un tremblement lorsqu’elles se déplacent, en empêchant ainsi les corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon 510 de se détacher facilement.
En utilisant l’entraîneur 340 pour commander le déplacement de la roue d’entraînement 310 et de la roue entraînée 320 sur la plaque de rail de guidage 200 et en utilisant de multiples premières billes, de multiples deuxièmes billes, de multiples troisièmes billes et de multiples quatrièmes billes, la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 peuvent rouler sur le rail de guidage 210 rapidement et de manière régulière. De cette manière, sous réserve que le coût d’extraction des corps étrangers magnétiques soit faible, il est garanti également que la roue entraînée 320 peut rouler dans la seconde rainure de roulement à une vitesse constante mais rapide, ce qui améliore la vitesse d’extraction des corps étrangers magnétiques et est garanti que la roue entraînée 320 peut tourner dans la seconde rainure de roulement de manière fiable et régulière, de manière à garantir que la paroi extérieure du manchon 510 a un champ magnétique relativement uniforme et stable, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer des corps étrangers magnétiques sur le manchon 510 avec une force plus forte sans se détacher facilement. En conséquence, le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe est amélioré.
Dans certains modes de réalisation, le manchon 510 est un manchon en matière plastique 510. Étant donné que le manchon en matière plastique 510 est un matériau non magnétique, la tige d’attraction magnétique 520 peut former un champ magnétique sur le manchon 510, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension sur la paroi extérieure du manchon 510, pour réaliser l’extraction de corps étrangers magnétiques. Facultativement, le manchon en matière plastique 510 est un manchon en polyéthylène téréphtalate (PET) 510. Étant donné que le manchon en PET 510 a de meilleures propriétés mécaniques et une meilleure résistance à la corrosion, le manchon en PET 510 peut conserver une meilleure forme structurelle lors de la rotation, assurant ainsi que le manchon en PET 510 peut maintenir un champ magnétique relativement uniforme et stable lors du mélange et de l’agitation avec la suspension, améliorant ainsi le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe et améliorant la durée de vie du manchon 510.
Dans certains modes de réalisation, la coupe transversale du manchon en PET 510 est de forme ovale ou circulaire. Étant donné que la coupe transversale de la tige d’attraction magnétique 520 est de forme circulaire, la tige d’attraction magnétique 520 peut être insérée correctement dans le manchon en PET 510, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut fournir un champ magnétique relativement uniforme pour le manchon en PET 510, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique 520 attire uniformément et de manière minutieuse des corps étrangers magnétiques, ce qui assure un meilleur parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe, c’est-à-dire une meilleure reproductibilité. Dans un mode de réalisation facultatif, la coupe transversale du manchon en PET 510 est de forme circulaire, de sorte que le champ magnétique du manchon en PET 510 est uniforme, de sorte que le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe est excellent. En outre, cela garantit en outre la précision du résultat de détection. En d’autres termes, la combinaison de la tige d’attraction magnétique 520 et du manchon en PET 510 présente une atténuation plus faible de l’intensité de champ magnétique et une meilleure uniformité, ce qui est bénéfique pour la répétabilité et la reproductibilité du test.
Dans certains modes de réalisation, le manchon en PET 510 est jumelé à la tige d’attraction magnétique 520 de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut être bien reçue dans le manchon en PET 510. La direction d’extension du manchon en PET 510 est agencée verticalement sur le plan radial du réservoir de stockage 100, de sorte que le manchon en PET 510 peut être agencé verticalement sur le plan radial du réservoir de stockage 100, c’est-à-dire que le manchon en PET 510 peut être situé en haut, au milieu et en bas du réservoir de stockage 100. De cette manière, lorsque le manchon en PET 510 tourne, il peut entraîner complètement la suspension dans le plan axial du réservoir de stockage 100 pour qu’elle s’écoule vers le plan radial du réservoir de stockage 100, ce qui amène le manchon en PET 510 à mélanger complètement la suspension dans le réservoir de stockage 100 vers les alentours, ce qui assure que la tige d’attraction magnétique 520 dans le manchon en PET 510 attire complètement les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, de multiples pentes de spoiler 512 sont formées sur la circonférence du manchon en PET 510. De cette manière, d’une part, la distribution du manchon en PET 510 sur le plan radial du réservoir de stockage 100 peut être augmentée, augmentant ainsi la capacité d’attraction de la tige d’attraction magnétique 520 pour les corps étrangers magnétiques. Lorsque la suspension dans le réservoir de stockage 100 s’écoule autour, de multiples pentes de spoiler 512 forment de multiples ondes d’eau paraboliques pour accélérer le débit de mélange de la suspension dans le réservoir de stockage 100 et le manchon en PET 510, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension plus rapidement. D’autre part, cela augmente la vitesse d’écoulement de la suspension dans le plan radial du réservoir de stockage 100, de sorte que le manchon en PET 510 peut mélanger de manière régulière la suspension dans le réservoir de stockage 100, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer complètement les corps étrangers magnétiques dans la suspension, en améliorant ainsi la précision de détection des corps étrangers magnétiques.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, les multiples pentes de spoiler 512 comprennent de multiples premières pentes de spoiler 5121 et de multiples secondes pentes de spoiler 5122, et les multiples premières pentes de spoiler 5121 et les multiples secondes pentes de spoiler 5122 sont agencées en alternance, ce qui garantit une vitesse d’écoulement relativement stable des deux côtés du manchon en PET 510 dans la condition d’accélération de la vitesse d’écoulement de mélange du manchon en PET 510 et de la suspension dans le réservoir de stockage 100. En outre, cela garantit que le manchon en PET 510 peut tourner de manière régulière et fiable dans la suspension, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer de manière uniforme et complète des corps étrangers magnétiques, ce qui peut assurer qu’une détection expérimentale multi-groupe a un bon parallélisme. Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, de multiples premières pentes de spoiler 5121 et de multiples secondes pentes de spoiler 5122 sont agencées séquentiellement dans la direction d’extension du manchon en PET 510. De cette manière, lorsque la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon en PET 510 tournent, de multiples premières pentes de spoiler 5121 et de multiples secondes pentes de spoiler 5122 peuvent former de multiples ondes d’eau paraboliques sur le plan axial de la tige d’attraction magnétique 520, ce qui forme un mélange à plusieurs niveaux et analogue à un feu d’artifice sur le plan axial de la tige d’attraction magnétique 520, garantissant ainsi que la suspension et l’eau sont mélangées plus rapidement et uniformément, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer complètement et de manière minutieuse les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, les longueurs des multiples premières pentes de spoiler 5121 augmentent séquentiellement à partir de l’extrémité proche du fond du réservoir de stockage 100 et en s’éloignant du fond du réservoir de stockage 100. De cette manière, lorsque la tige d’attraction magnétique 520 tourne dans la suspension, les multiples premières pentes de spoiler 5121 peuvent entraîner la suspension au fond du réservoir de stockage 100 pour qu’elle s’écoule vers la partie médiane et supérieure du réservoir de stockage 100 dans une plage plus large, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut entrer en contact et mélanger la suspension plus complètement et de manière plus minutieuse, ce qui permet à la tige d’attraction magnétique 520 d’attirer correctement les corps étrangers magnétiques dans la suspension. En d’autres termes, dans les deux premières pentes de spoiler adjacentes 5121, la plus longue première pente de spoiler 5121 peut entraîner la suspension inférieure pour qu’elle s’écoule vers la plus courte première pente de spoiler 5121 dans une plage plus large, la plus courte première pente de spoiler 5121 peut bloquer une partie de l’onde d’eau soulevée par la plus longue première pente de spoiler 5121 pour bloquer une partie de la suspension en retour vers la partie inférieure pour un mélange circulant. La plus courte première pente de spoiler 5121 peut également transférer vers le haut et disperser une autre partie de l’onde d’eau soulevée par la plus longue première pente de spoiler 5121. Ainsi, les multiples premières pentes de spoiler 5121 peuvent correctement mélanger la partie inférieure de la suspension dans le réservoir de stockage 100 constamment avec la partie médiane du réservoir de stockage 100 et la partie supérieure du réservoir de stockage 100 pour obtenir une suspension plus uniforme, de sorte que la suspension et le manchon 510 peuvent être complètement et suffisamment en contact, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique 520 attire complètement et parfaitement les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
De même, dans certains modes de réalisation, les longueurs des multiples secondes pentes de spoiler 5122 augmentent séquentiellement à partir d’une extrémité proche du fond du réservoir de stockage 100 et en s’éloignant du fond du réservoir de stockage 100, de sorte que les multiples secondes pentes de spoiler 5122 peuvent mélanger constamment la suspension au niveau de la partie de fond du réservoir de stockage 100 avec la partie médiane du réservoir de stockage 100 et la partie supérieure du réservoir de stockage 100 pour obtenir une suspension uniforme, de sorte que la suspension et le manchon 510 peuvent être complètement et suffisamment en contact.
Dans certains modes de réalisation, la pente de spoiler 512 est une pente trapézoïdale, une pente hémisphérique, une pente de crayon ou une pente triangulaire, de sorte que la suspension peut former différents écoulements d’eau sous l’obstruction de la pente de spoiler 512, ce qui permet au manchon en PET 510 de mieux attirer complètement les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
Dans certains modes de réalisation, de multiples saillies sont formées sur la circonférence de la tige d’attraction magnétique 520, et une surface, faisant face à la tige d’attraction magnétique 520, de chaque pente de spoiler 512 est évidée vers l’intérieur pour former une rainure de positionnement, et chaque rainure de positionnement communique avec la cavité de réception 511. Chaque saillie est en prise dans la rainure de positionnement. De cette manière, en ajoutant de multiples saillies dans la direction circonférentielle de la tige d’attraction magnétique 520, d’une part, la force d’attraction magnétique de la tige d’attraction magnétique 520 est augmentée, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension correctement et rapidement ; d’autre part, la tige d’attraction magnétique 520 peut être bien en prise dans le manchon en PET 510, ce qui peut éviter le problème que les corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon en PET 510 se détachent du fait que la tige d’attraction magnétique 520 est plus susceptible d’être désalignée avec le manchon en PET 510 lorsque le manchon en PET 510 tourne. En d’autres termes, la tige d’attraction magnétique 520 est moins susceptible de trembler lors de la rotation avec le manchon en PET 510, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon en PET 510 sont étroitement attachés, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique 520 fournit un champ magnétique fort, uniforme et stable pour le manchon en PET 510. De cette manière, il est possible d’éviter le problème que des corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon en PET 510 se détachent, améliorant ainsi le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe et améliorant encore la précision de détection des corps étrangers magnétiques.
Dans certains modes de réalisation, la saillie est de forme hémisphérique, de sorte que l’utilisateur peut démonter rapidement la tige d’attraction magnétique 520. La saillie hémisphérique peut s’adapter à des rainures de positionnement de différentes formes, améliorant ainsi l’adaptabilité de la tige d’attraction magnétique 520 avec des rainures de positionnement de différentes formes.
Comme représenté sur la , dans certains modes de réalisation, la surface, faisant face au réservoir de stockage 100, de la roue entraînée 320 est pourvue de deux éléments de serrage élastiques 600. Les éléments de serrage élastiques 600 sont configurés pour fixer le manchon 510. Dans d’autres modes de réalisation, les éléments de serrage élastiques 600 sont reliés à la bague extérieure 710 du roulement 700, de sorte que les deux éléments de serrage élastiques 600 peuvent correctement arrimer le manchon 510.
Dans certains modes de réalisation, l’appareil 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend en outre une pompe à membrane 800 et un tuyau de retour 900. Une première extrémité du tuyau de retour 900 est en communication avec une première extrémité du réservoir de stockage 100 par l’intermédiaire de la pompe à membrane 800, et une seconde extrémité du tuyau de retour 900 est en communication avec une seconde extrémité du réservoir de stockage 100. De cette manière, en disposant la pompe à membrane 800, la suspension dans le réservoir de stockage 100 peut circuler à travers la pompe à membrane 800 de manière constante, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut correctement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension. Dans certains modes de réalisation, la pompe à membrane 800 est une pompe à membrane 800 en matière plastique. Étant donné que l’utilisation de la pompe à membrane 800 en matière plastique n’introduira pas de nouvelles impuretés métalliques, elle garantit la précision des résultats de détection.
Comme le montre la , dans certains modes de réalisation, la pompe à membrane 800 est pourvue d’un orifice d’évacuation 810 pour évacuer rapidement la suspension attirée, de manière à entrer rapidement dans le cycle suivant du processus, ce qui peut améliorer considérablement l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Dans certains modes de réalisation, l’appareil 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend en outre un ensemble d’ajout d’eau automatique (non représenté sur la figure) pour ajouter de l’eau au réservoir de stockage, de manière à réaliser un ajout d’eau automatique et rapide, ce qui élimine le problème selon lequel l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques est faible en raison d’un ajout manuel d’eau dans la suspension.
Un procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques est en outre fourni selon la présente demande, qui utilise l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques selon l’un quelconque des modes de réalisation ci-dessus. En utilisant l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la présente demande pour extraction, il est possible non seulement d’extraire efficacement et rapidement les corps étrangers magnétiques dans la suspension, mais d’avoir également un excellent parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe, améliorant ainsi la précision de détection et réduisant le risque d’endommagement du manchon, ce qui peut améliorer la durée de vie de l’appareil d’extraction de corps étrangers magnétiques et réduire considérablement le coût d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Dans un mode de réalisation, le procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend : l’ajout d’une suspension et d’eau dans le réservoir de stockage pour mélange et agitation, de sorte que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon par la tige d’attraction magnétique ; le transfert et le nettoyage des corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon pour obtenir les corps étrangers magnétiques ; et la détection de diamètres de particule des corps étrangers magnétiques.
En référence à la , afin de mieux comprendre les solutions techniques et les effets bénéfiques de la présente demande, la présente demande est décrite en association avec des modes de réalisation spécifiques ci-après. Dans un mode de réalisation, le procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques comprend une partie ou toutes des étapes suivantes :
À S100, une suspension et de l’eau peuvent être ajoutées dans le réservoir de stockage pour mélange et agitation, de sorte que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon par la tige d’attraction magnétique. Il convient de noter que, en ajoutant une suspension et de l’eau au réservoir de stockage et en démarrant l’entraîneur, la roue d’entraînement peut entraîner la roue entraînée en rotation sous l’entraînement de l’entraîneur, entraînant ainsi le manchon et la tige d’attraction magnétique en rotation dans le réservoir de stockage, de sorte que le manchon et la tige d’attraction magnétique peuvent agiter correctement la suspension et l’eau, ce qui permet à la suspension d’être nettoyée et diluée de manière constante de sorte que la suspension et l’eau peuvent être mélangées pour former une suspension uniforme de faible concentration. Le manchon peut fournir un point de fixation pour les corps étrangers magnétiques, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer complètement les corps étrangers magnétiques de la suspension sur la paroi extérieure du manchon, réalisant ainsi la séparation des corps étrangers magnétiques.
À S200, les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon sont transférés et nettoyés pour obtenir les corps étrangers magnétiques. Il convient de noter que le manchon, les corps étrangers magnétiques et la tige d’attraction magnétique sont retirés de la roue entraînée, puis ils sont placés dans un bécher, puis la tige d’attraction magnétique est retirée, en fin de compte les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon sont lavés dans le bécher avec de l’eau, de manière à obtenir les corps étrangers magnétiques.
À S300, les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques sont détectés, de manière à obtenir la distribution de corps étrangers magnétiques avec différents diamètres de particule.
Dans certains modes de réalisation, l’étape d’ajout de suspension et d’eau au réservoir de stockage pour mélange et agitation comprend les étapes suivantes : l’insertion de la tige d’attraction magnétique dans la cavité de réception du manchon ; et le démarrage de l’entraîneur pour maintenir le manchon en rotation, puis l’ajout séquentiel d’eau et de suspension, pour garantir que le manchon et la tige d’attraction magnétique dispersent rapidement la suspension dans l’eau, de sorte que la suspension et l’eau peuvent être agitées pour former une suspension uniforme de faible concentration, garantissant que la tige d’attraction magnétique attire rapidement et complètement des corps étrangers magnétiques de la suspension.
Dans certains modes de réalisation, lorsque la suspension et l’eau sont ajoutées dans le réservoir de stockage pour mélange, la vitesse de roulement de la roue d’entraînement varie de 0,1 m/s à 1 m/s, et la vitesse de rotation de la tige d’attraction magnétique varie de 2 tps à 10 tps. En commandant la vitesse de roulement de la roue d’entraînement de 0,1 m/s à 1 m/s, et la vitesse de rotation de la tige d’attraction magnétique de 2 tps à 10 tps, il est garanti que la roue d’entraînement peut entraîner de manière fiable et stable la roue entraînée pour qu’elle se déplace de manière régulière dans la seconde rainure de roulement, de sorte que le manchon et la tige d’attraction magnétique peuvent tourner de manière régulière et à une vitesse constante dans la seconde rainure de roulement. D’une part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique peut fournir un champ magnétique relativement uniforme et stable pour le manchon, assurant ainsi que le composant d’attraction magnétique a un champ magnétique relativement uniforme à chaque fois qu’il fonctionne, ce qui permet à une détection expérimentale multi-groupe d’objets étrangers magnétiques d’avoir un meilleur parallélisme, c’est-à-dire que les résultats de détection expérimentale multi-groupe ont une faible fluctuation, en améliorant la précision de détection. D’autre part, cela empêche efficacement le manchon de trembler pendant la rotation ce qui amène les corps étrangers magnétiques à se détacher, améliorant ainsi la précision des résultats de détection.
Il convient de noter que si la suspension est ajoutée en premier, étant donné que la suspension a une certaine viscosité, la suspension ajoutée peut adhérer à la surface du manchon en formant un film mince, ce qui nuit à l’adhérence de corps étrangers magnétiques sur la paroi extérieure du manchon. En d’autres termes, la connexion entre le manchon et les corps étrangers magnétiques d’abord attachés à la paroi extérieure du manchon est affaiblie, ce qui entraîne que les corps étrangers magnétiques sont plus susceptibles de se détacher lors d’une utilisation à grande vitesse et à long terme. Par conséquent, dans la présente demande, l’entraîneur est d’abord démarré pour amener la tige d’attraction magnétique dans un état d’agitation, puis de l’eau est ajoutée. De cette manière, d’une part, l’eau ajoutée peut humidifier la tige d’attraction magnétique en rotation, ce qui peut empêcher la suspension ajoutée de former le film mince sur la surface de la tige d’attraction magnétique ; d’autre part, étant donné que l’eau dans le réservoir de stockage a un débit plus élevé, la suspension ajoutée ultérieurement peut être rapidement dispersée dans l’eau, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut mélanger avec une concentration plus faible de suspension pour garantir que la tige d’attraction magnétique peut correctement attirer les corps étrangers magnétiques de la suspension sur la surface du manchon, c’est-à-dire que le manchon et les corps étrangers magnétiques sont directement connectés magnétiquement, ce qui garantit que les corps étrangers magnétiques et le manchon ont une forte attraction magnétique, éliminant ainsi efficacement le problème selon lequel les corps étrangers magnétiques sont plus susceptibles de se détacher lors d’une utilisation à grande vitesse et à long terme. En conséquence, la précision des résultats de détection est améliorée.
Dans l’un des modes de réalisation, de multiples pentes de spoiler sont formées sur la circonférence du manchon en PET. De cette manière, d’une part, la distribution du manchon en PET sur le plan radial du réservoir de stockage peut être augmentée, augmentant ainsi la capacité d’attraction de la tige d’attraction magnétique sur les corps étrangers magnétiques. D’autre part, lorsque la suspension dans le réservoir de stockage s’écoule autour, de multiples pentes de spoiler peuvent former de multiples ondes d’eau paraboliques pour accélérer le débit de mélange de la suspension dans le réservoir de stockage et le manchon en PET, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension plus rapidement. D’autre part, cela augmente la vitesse d’écoulement de la suspension dans le plan radial du réservoir de stockage, de sorte que le manchon en PET peut mélanger plus régulièrement la suspension dans le réservoir de stockage, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer plus entièrement les corps étrangers magnétiques dans la suspension, améliorant ainsi la précision de détection des corps étrangers magnétiques.
Les multiples pentes de spoiler comprennent de multiples premières pentes de spoiler et de multiples secondes pentes de spoiler, les multiples premières pentes de spoiler et les multiples secondes pentes de spoiler sont agencées en alternance, ce qui garantit une vitesse d’écoulement relativement stable des deux côtés du manchon en PET dans la condition d’accélération de la vitesse d’écoulement de mélange du manchon en PET et de la suspension dans le réservoir de stockage. En d’autres termes, cela garantit que le manchon en PET peut tourner de manière régulière et fiable dans la suspension, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique peut attirer uniformément et complètement des corps étrangers magnétiques, ce qui peut assurer qu’une détection expérimentale multi-groupe a un bon parallélisme.
Dans certains modes de réalisation, des multiples premières pentes de spoiler et multiples secondes pentes de spoiler sont agencées séquentiellement dans la direction d’extension du manchon en PET. De cette manière, lorsque la tige d’attraction magnétique et le manchon en PET tournent, les multiples premières pentes de spoiler et les multiples secondes pentes de spoiler peuvent former de multiples ondes d’eau paraboliques sur le plan axial de la tige d’attraction magnétique, ce qui forme un mélange de type feu d’artifice à plusieurs niveaux sur le plan axial de la tige d’attraction magnétique, assurant ainsi le mélange rapide et uniforme de la suspension et de l’eau, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer plus complètement et de manière plus minutieuse les corps étrangers magnétiques de la suspension.
Dans certains modes de réalisation, la cavité de réception du manchon a un diamètre allant de 21 mm à 31 mm et une épaisseur allant de 0,1 mm à 0,5 mm ; et la tige d’attraction magnétique a un diamètre allant de 18 mm à 28 mm, une intensité de champ magnétique allant de 6 000 GS à 9 000 GS, et la hauteur de la saillie de la tige d’attraction magnétique est dans la plage de 0,5 mm à 3 mm. De cette manière, cela garantit que la tige d’attraction magnétique est fixée correctement au manchon, ce qui garantit en outre que la tige d’attraction magnétique et le manchon sont moins susceptibles de se décaler lorsque la tige d’attraction magnétique tourne dans la seconde rainure de roulement. En conséquence, cela garantit en outre que la tige d’attraction magnétique peut fournir un champ magnétique uniforme et stable pour le manchon pendant la rotation, de sorte que les corps étrangers magnétiques attirés sur la surface du manchon sont moins susceptibles de se détacher, en améliorant la précision des résultats de détection. Étant donné que la hauteur de la saillie est inférieure à l’espace entre le manchon et la tige d’attraction magnétique, on peut s’assurer que la tige d’attraction magnétique est fermement fixée au manchon sous réserve que la tige d’attraction magnétique puisse être placée dans le manchon de manière plus régulière, ce qui peut empêcher la tige d’attraction magnétique d’être désalignée avec le manchon en PET pendant la rotation.
Dans certains modes de réalisation, l’eau est l’eau ionisée filtrée par un démagnétiseur, pour garantir que l’ajout d’eau ionisée n’introduira pas d’impuretés métalliques, garantissant ainsi la précision des résultats de détection.
Dans certains modes de réalisation, avant l’étape d’ajout de suspension et d’eau dans le réservoir de stockage pour mélange et agitation de sorte que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon par la tige d’attraction magnétique, et après l’étape de transfert et de nettoyage des corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon pour obtenir les corps étrangers magnétiques, le procédé comprend en outre : l’utilisation d’une pompe à membrane et d’un tuyau de retour pour faire circuler la suspension et l’eau, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer plus efficacement les corps étrangers magnétiques de la suspension.
Dans l’un des modes de réalisation, lorsque la suspension et l’eau sont mises en circulation au moyen de la pompe à membrane et du tuyau de retour, le nombre de cycles est de 2 à 3 fois, et la vitesse de cycle est comprise entre 3 L/min et 5 L/min.
Dans un mode de réalisation facultatif, le nombre de cycles est de 3 fois. La vitesse du premier cycle est de 5 L/min, et la durée varie de 20 min à 30 min ; la vitesse du deuxième cycle est de 4 L/min, la durée est de 3 min ; et la vitesse du troisième cycle est de 3 L/min, la durée est de 3 min. De cette manière, la tige d’attraction magnétique peut attirer plus efficacement les corps étrangers magnétiques dans la suspension.
Il convient de noter que, étant donné que la concentration et la consistance de la suspension pendant le premier cycle sont supérieures à celles du deuxième cycle et du troisième cycle, en réduisant les vitesses de cycle pendant le deuxième cycle et le troisième cycle, la tige d’attraction magnétique a une rotation relativement élevée et stable pendant les trois cycles pour s’assurer que la tige d’attraction magnétique peut attirer de manière uniforme et stable des objets étrangers magnétiques.
Il convient également de noter que le procédé classique d’ajout d’eau consiste en un ajout manuel, ce qui est lent et affecte l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques. Dans la présente demande, avec l’ensemble d’ajout d’eau automatique, il a grandement amélioré l’efficacité d’ajout d’eau pour une agitation et un mélange rapides. De plus, dans la présente demande, la quantité d’eau ajoutée est de 5 L à chaque fois, de sorte que l’ajout d’une grande quantité d’eau peut rapidement diluer la suspension jusqu’à une concentration relativement faible, de sorte que la tige d’attraction magnétique peut attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension correctement et rapidement, de manière à obtenir une extraction efficace et rapide de corps étrangers magnétiques. Avec la vitesse du premier cycle de la pompe à membrane de 5 L/min, la suspension et l’eau peuvent maintenir un débit élevé. D’une part, cela peut éliminer les impuretés noires dans la suspension et éviter que les impuretés noires mélangées dans les corps étrangers magnétiques n’interfèrent avec la précision des résultats de détection. D’autre part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique peut tourner de manière constante dans la suspension rapidement, de manière stable et fiable, garantissant ainsi que la tige d’attraction magnétique peut attirer complètement et parfaitement les corps étrangers magnétiques dans la suspension, ce qui améliore le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe et assure la précision de la détection.
La quantité totale d’eau ajoutée dans la technologie classique est fondamentalement la même que la quantité totale d’eau ajoutée dans la présente demande, mais le nombre de cycles de la présente demande est relativement inférieur à celui de la technologie classique. Par exemple, le nombre de cycles dans la présente demande varie de 2 à 3 fois, tandis que le nombre de cycles dans la technologie classique varie de 5 à 8 fois. Par conséquent, dans la présente demande, le temps d’extraction des corps étrangers magnétiques est considérablement amélioré, c’est-à-dire que la durée de cycle comprise entre 2 heures et 3 heures dans la technologie classique est réduite à la durée de cycle comprise entre 26 minutes et 36 minutes, ce qui permet d’obtenir une extraction rapide et précise et de réduire l’endommagement du tube thermorétractable pour améliorer efficacement la précision des résultats de détection.
Il convient également de noter que, lorsque le tube thermorétractable entre en collision avec la machine à rouleaux, il est sujet à une déformation, c’est-à-dire que le tube thermorétractable ne peut pas maintenir un bon état structurel et peut être sujet à une distorsion, et la tige d’attraction magnétique ne peut pas fournir un champ magnétique uniforme et stable pour le tube thermorétractable, ce qui augmente non seulement le taux d’endommagement du tube thermorétractable et le coût d’extraction, mais provoque également un mauvais parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe, et affecte en outre la précision des résultats de détection finaux. Par comparaison, le manchon en PET est utilisé dans la présente demande, car la dureté du manchon en PET est plus élevée par rapport à un tube thermorétractable, à savoir que la propriété mécanique du manchon en PET est excellente, le manchon en PET avec la tige d’attraction magnétique peut conserver une bonne forme structurelle tout en tournant dans la suspension, ce qui permet à la tige d’attraction magnétique de fournir un champ magnétique plus uniforme et plus stable pour le manchon en PET. D’une part, cela peut garantir efficacement la connexion magnétique entre les corps étrangers magnétiques et le manchon en PET pour que les corps étrangers magnétiques ne se détachent pas facilement lorsque le manchon en PET tourne, ce qui garantit que le parallélisme d’une détection expérimentale multi-groupe est excellent, assurant ainsi la précision de la détection. D’autre part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique peut attirer rapidement et complètement les corps étrangers magnétiques dans la suspension pour améliorer l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques, ce qui évite efficacement le problème de collision du manchon en PET avec la paroi intérieure du réservoir de stockage lors de la rotation. De cette manière, les corps étrangers magnétiques attirés sur la surface du manchon en PET sont moins susceptibles de se détacher, de sorte que le manchon en PET est moins susceptible d’être endommagé, ce qui peut prolonger la durée de vie du manchon en PET et réduire le coût d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Dans certains modes de réalisation, l’étape de circulation de la suspension et de l’eau à l’aide d’une pompe à membrane et d’un tuyau de retour comprend les étapes suivantes : une fois que la suspension et l’eau terminent le premier cycle, la tige d’attraction magnétique est extraite du manchon pour réaliser la séparation du manchon et de la tige d’attraction magnétique pour couper rapidement le champ magnétique du manchon ; de l’eau est ajoutée au réservoir de stockage pour laver les corps étrangers magnétiques attachés à la surface extérieure du manchon dans l’eau pendant le deuxième cycle. Le processus d’ajout d’eau rapide est réalisé par l’intermédiaire de l’ensemble d’ajout d’eau automatique, ce qui abaisse considérablement le temps du premier cycle au deuxième cycle, raccourcissant ainsi l’intervalle entre le premier cycle et le deuxième cycle, raccourcissant ainsi le temps d’extraction des corps étrangers magnétiques et améliorant l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques. Afin d’améliorer l’efficacité de nettoyage des corps étrangers magnétiques, l’opération mentionnée ci-dessus d’entrée dans le deuxième cycle à partir du premier cycle est répétée, c’est-à-dire d’entrée dans le troisième cycle, de manière à améliorer la précision de détection.
Par comparaison à la technologie classique, la présente demande présente au moins les avantages suivants.
1. Dans l’appareil ci-dessus 10 d’extraction de corps étrangers magnétiques, puisque le manchon 510 est agencé de manière amovible sur la roue entraînée 320, et la cavité de réception 511 du manchon 510 peut recevoir la tige d’attraction magnétique 520, la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent être combinés en un élément d’agitation. De plus, étant donné que la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage 210, la roue d’entraînement 310 et la roue entraînée 320 peuvent être serrées sur deux côtés du rail de guidage 210, respectivement. La première extrémité de l’élément de connexion 330 est connectée de manière rotative à la roue entraînée 320, et l’entraîneur 340 est connecté à la seconde extrémité de l’élément de connexion 330, de sorte que la roue d’entraînement 310, la roue entraînée 320 et l’entraîneur 340 peuvent être connectés dans leur ensemble. Lorsque l’entraîneur 340 fonctionne, l’entraîneur 340 peut entraîner la roue d’entraînement 310 en rotation, de sorte que la roue d’entraînement 310 est connectée de manière rotative au rail de guidage 210. Sous la force de frottement générée par la roue d’entraînement 310 contre le rail de guidage 210 pendant la rotation, la roue d’entraînement 310 peut se déplacer sur le rail de guidage 210. De plus, étant donné que la roue entraînée 320 est connectée à la roue d’entraînement 310 par l’intermédiaire du rail de guidage 210, la roue d’entraînement 310 peut entraîner la roue entraînée 320 en rotation pour permettre au manchon 510 sur la roue entraînée 320 de tourner, ce qui peut amener en outre la tige d’attraction magnétique 520 reçue dans le manchon 510 à tourner. De cette manière, la tige d’attraction magnétique rotative 520 et le manchon 510 peuvent correctement agiter la suspension, de sorte que la tige d’attraction magnétique 520 peut attirer parfaitement les corps étrangers magnétiques dans la suspension. Étant donné que la roue entraînée 320 peut générer une force de frottement contre le rail de guidage 210 tout en tournant, la roue entraînée 320 peut se déplacer sur le rail de guidage 210, ce qui permet à la tige d’attraction magnétique 520 et au manchon 510 de se déplacer dans le réservoir de stockage 100. En conséquence, la tige d’attraction magnétique 520 attire les corps étrangers magnétiques dans la suspension de manière plus minutieuse. En d’autres termes, la tige d’attraction magnétique 520 et le manchon 510 peuvent tourner de manière régulière dans la suspension. De cette manière, d’une part, il est possible d’empêcher efficacement que le manchon 510 n’entre en collision avec la paroi latérale du réservoir de stockage 100 et ne soit endommagé, c’est-à-dire de réduire la probabilité d’endommagement du manchon 510, ce qui améliore la durée de vie de l’ensemble magnétique 500 et réduit le coût d’extraction de corps étrangers magnétiques. D’autre part, cela garantit que la tige d’attraction magnétique 520 peut parfaitement attirer les corps étrangers magnétiques dans la suspension, améliorant ainsi la précision de détection de corps étrangers magnétiques.
2. Dans l’appareil ci-dessus d’extraction de corps étrangers magnétiques, étant donné que le manchon 510 est agencé de manière amovible sur la roue entraînée 320, il est pratique pour l’utilisateur de démonter rapidement le manchon 510. D’une part, il est pratique pour l’utilisateur de remplacer le manchon endommagé 510 et la tige d’attraction magnétique 520, améliorant ainsi l’efficacité de maintenance, d’autre part, il est pratique pour l’utilisateur de couper rapidement le champ magnétique de la tige d’attraction magnétique 520 dans le manchon 510, de sorte que les corps étrangers magnétiques attirés sur la paroi extérieure du manchon 510 peuvent rapidement entrer dans le cycle suivant du processus, et les corps étrangers magnétiques avec peu d’impuretés peuvent être extraits rapidement, améliorant ainsi l’efficacité d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Des exemples de modes de réalisation spécifiques sont donnés ci-dessous, dans lesquels % est indiqué comme un pourcentage en poids. Il convient de noter que les modes de réalisation ci-dessous ne sont pas exhaustifs de tous les cas possibles, et des matériaux utilisés dans les modes de réalisation ci-dessous sont disponibles dans le commerce, sauf indication contraire.
Premier mode de réalisation
La tige d’attraction magnétique est placée dans le manchon en PET sur la plaque de rail de guidage en forme de S, la vitesse de roulement de la roue d’entraînement est commandée pour être de 0,2 m/s, et la vitesse de rotation de la tige d’attraction magnétique est commandée pour être de 2 tps, de manière à faire tourner la tige d’attraction magnétique.
Ensuite, 5 L d’eau ionisée filtrée par le démagnétiseur sont ajoutés au réservoir de stockage, la pompe à membrane en matière plastique est mise en marche, le débit de cycle de la pompe à membrane en matière plastique est commandé pour être de 5 L/min, puis 20 KG de suspension sont ajoutés au réservoir de stockage afin que la suspension puisse être agitée et dispersée dans une suspension uniforme de faible concentration par la tige d’attraction magnétique. Le débit du premier cycle de la pompe à membrane en matière plastique est de 5 L/min, et la durée de cycle est de 30 min, ce qui équivaut à faire circuler le matériau sous la tige d’attraction magnétique 30 fois. Ensuite, la pompe à membrane en matière plastique est désactivée et l’orifice d’évacuation est activé pour libérer toute la suspension attirée. En outre, l’entraîneur et l’orifice d’évacuation sont désactivés, la tige d’attraction magnétique est ensuite retirée. Ensuite, 5 L d’eau sont ajoutés au réservoir de stockage à l’aide de l’ensemble d’ajout d’eau automatique, la pompe à membrane en matière plastique est activée pour entrer dans le deuxième cycle, où le débit du deuxième cycle est de 4 L/min et la durée de cycle est de 3 min. L’orifice d’évacuation est activé pour évacuer toute la suspension qui a circulé dans le deuxième cycle ; puis, l’entraîneur et l’orifice d’évacuation sont désactivés, la tige d’attraction magnétique est retirée. Par la suite, 5 L d’eau sont ajoutés dans le réservoir de stockage, la pompe à membrane en matière plastique est activée pour entrer dans le troisième cycle, et le débit du troisième cycle est de 3 L/min, et la durée de cycle est de 3 min.
En outre, la pompe à membrane en matière plastique est désactivée, et le manchon en PET et la tige d’attraction magnétique sont retirés de la plaque de rail de guidage en forme de S simultanément et mis dans le bécher. Ensuite, la tige d’attraction magnétique est retirée, et le manchon en PET est nettoyé à l’eau, et les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon en PET par la tige d’attraction magnétique sont lavés dans le bécher. Un aimant ayant une force magnétique de 6 000 est placé au fond du bécher. L’eau désionisée et de l’éthanol absolu sont utilisés pour laver le contenu du bécher à plusieurs reprises afin de séparer en continu le mélange d’impuretés et des corps étrangers magnétiques jusqu’à ce que l’eau désionisée soit clarifiée, c’est-à-dire que l’extraction de corps étrangers magnétiques est terminée.
Les diamètres de particule de corps étrangers magnétiques sont détectés pour obtenir la distribution de corps étrangers magnétiques selon différents diamètres de particule.
Premier Exemple Comparatif
Cet exemple diffère du premier mode de réalisation en ce que : une tige d’attraction magnétique revêtue d’un tube thermorétractable de la technologie classique est utilisée pour attirer des corps étrangers magnétiques dans la suspension. Plus précisément, 20 KG de suspension et 5 L d’eau sont placés dans un bac étanche, puis le bac étanche est placé sur une machine à rouleaux. Le bac tourne à 240 t/min pendant 30 min pour terminer le premier cycle. Ensuite, le bac étanche est activé, et la tige d’attraction magnétique revêtue du tube thermorétractable est retirée, puis le liquide est versé. Ensuite, 5 L d’eau et la tige d’attraction magnétique revêtue du tube thermorétractable sont ajoutés dans le bac étanche pour le deuxième cycle, le bac est tourné à 240 t/min pendant 30 min pour terminer le deuxième cycle, qui est répété 5 fois pour terminer l’extraction de corps étrangers magnétiques. En outre, les corps étrangers magnétiques extraits sont transférés et nettoyés pour obtenir des corps étrangers magnétiques avec peu d’impuretés. En fin de compte, les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques sont détectés.
Élément de test 1 : le premier mode de réalisation et le premier exemple comparatif sont utilisés pour effectuer dix fois une expérience d’échantillon parallèle respectivement, pour obtenir les résultats de détection comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous.
| Nombre de particules des corps étrangers magnétiques attirés (pcs/kg) |
||||||||||
| Expérience parallèle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Premier exemple comparatif | 65 | 96 | 35 | 105 | 78 | 55 | 46 | 27 | 49 | 24 |
| Premier mode de réalisation | 50 | 57 | 59 | 59 | 55 | 61 | 54 | 57 | 66 | 62 |
Élément de test 2 : lorsque le premier mode de réalisation et le premier exemple comparatif sont utilisés pour effectuer dix fois une expérience d’échantillon parallèle respectivement, il est regardé si le tube thermorétractable ou le manchon est endommagé ou non pendant les dix fois, respectivement. Les résultats statistiques sont obtenus comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous.
| Expérience parallèle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Premier exemple comparatif | En bon état | En bon état | Endommagé | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | Endommagé | En bon état | Endommagé |
| Premier mode de réalisation | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état | En bon état |
Élément de test 3 : l’intensité du champ magnétique est détectée trois fois pour la combinaison de tiges d’attraction magnétique dans le premier mode de réalisation et le premier exemple comparatif. Les tiges d’attraction magnétique sont toutes de 6 000 GS, le diamètre du tube thermorétractable est de 23 mm, et le diamètre du manchon en PET est de 23 mm, pour former trois groupes de composants d’attraction magnétique dans le premier mode de réalisation et le premier exemple comparatif, et l’intensité de champ magnétique de surface des trois groupes de composants d’attraction magnétique est détectée respectivement. La norme de détection est que : les espaces maximum et minimum entre le tube thermorétractable et la tige d’attraction magnétique dans chaque groupe de composant d’attraction magnétique sont sélectionnés dans le premier mode de réalisation pour être détectés, et les espaces maximum et minimum entre le manchon en PET et la tige d’attraction magnétique dans chaque groupe de composant d’attraction magnétique sont sélectionnés dans le premier exemple comparatif pour être détectés, ce qui permet d’obtenir le Tableau 3 ci-dessous.
| Nombre de tiges magnétiques | 1 | 2 | 3 | |||
| Emplacement | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum |
| Tige d’attraction magnétique revêtue d’un tube thermorétractable | 5823 GS | 5379 GS | 5659 GS | 5454 GS | 5787 GS | 5393 GS |
| Tige d’attraction magnétique placée dans le manchon en PET | 5921 GS | 5853 GS | 5819 GS | 5754 GS | 5912 GS | 5837 GS |
Comme le montre le Tableau 1, il est évident que le parallélisme d’expériences multiples du premier mode de réalisation est meilleur que le parallélisme d’expériences multiples du premier exemple comparatif. C’est principalement parce que le mouvement de la tige d’attraction magnétique et de la suspension dans le premier mode de réalisation est une rotation méthodique, et la tige d’attraction magnétique est reçue dans le manchon en PET pour former une intensité de champ magnétique relativement uniforme et stable sur la surface du manchon en PET, assurant ainsi que la tige d’attraction magnétique pour chaque expérience maintient une intensité de champ magnétique uniforme, stable et relativement cohérente, et améliorant le parallélisme des expériences multiples.
Comme le montre le Tableau 2, le tube thermorétractable est endommagé trois fois sur dix tests parallèles dans le premier exemple comparatif. Par comparaison, il n’y a aucun manchon endommagé dans les dix tests parallèles dans le premier mode de réalisation. D’une part, dans le premier mode de réalisation, le manchon plaçant la tige d’attraction magnétique est un manchon en PET, dont la résistance mécanique est meilleure que celle du tube thermorétractable du premier exemple comparatif. D’autre part, le mode de mouvement de la tige d’attraction magnétique dans le premier mode de réalisation est différent de celui de la tige d’attraction magnétique dans le premier exemple comparatif, c’est-à-dire que la tige d’attraction magnétique du premier mode de réalisation effectue une rotation méthodique, tandis que la tige d’attraction magnétique dans le premier exemple comparatif est en contact avec la machine à rouleaux, et heurte celle-ci. Par conséquent, dans le premier mode de réalisation, elle est moins susceptible d’endommager le manchon en PET, ce qui réduit le coût d’extraction de corps étrangers magnétiques.
Comme le montre le Tableau 3, l’intensité de champ magnétique générée en plaçant la tige d’attraction magnétique dans le manchon en PET dans le premier mode de réalisation est significativement plus élevée et plus uniforme que celle de la tige d’attraction magnétique revêtue d’un tube thermorétractable dans la technologie classique du premier exemple comparatif. Par conséquent, la combinaison consistant à placer la tige d’attraction magnétique dans le manchon en PET peut mieux garantir que le manchon en PET a un champ magnétique plus uniforme et plus stable, de manière à garantir que la tige d’attraction magnétique peut attirer plus correctement et de manière plus complète les corps étrangers magnétiques dans la suspension, ce qui non seulement améliore l’efficacité de l’extraction, mais améliore également le parallélisme de multiples expériences, améliorant ainsi la précision de la détection. Comme le montre le Tableau 3, le taux de perte de la force magnétique dans la combinaison de mise en place de la tige d’attraction magnétique dans le manchon en PET est faible, améliorant ainsi le taux d’utilisation de la force magnétique de la tige d’attraction magnétique et économisant efficacement le nombre de tiges d’attraction magnétique. Par conséquent, la combinaison de la tige d’attraction magnétique et du manchon en PET dans le premier mode de réalisation présente une atténuation plus faible de l’intensité du champ magnétique et une meilleure uniformité, ce qui est bénéfique pour la répétabilité et la reproductibilité du test.
Les modes de réalisation mentionnés ci-dessus n’expriment que plusieurs modes de réalisation de la présente demande, et les descriptions sont plus spécifiques et détaillées, mais elles ne peuvent pas être comprises comme limitant la portée de la présente demande. Il est à noter que pour l’homme du métier, sans sortir du concept de la présente demande, d’autres variantes et améliorations dans la portée de protection de la présente demande peuvent être apportées. Par conséquent, la portée de protection de la présente demande doit être basée sur les revendications annexées.
Claims (10)
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques, comprenant :
un réservoir de stockage (100) ;
une plaque de rail de guidage (200), dans lequel la plaque de rail de guidage (200) est agencée sur le réservoir de stockage (100), et la plaque de rail de guidage (200) est formée d’un rail de guidage (210) ;
un ensemble d’entraînement (300), dans lequel l’ensemble d’entraînement (300) comprend un entraîneur (340), une roue d’entraînement (310), une roue entraînée (320) et un élément de connexion (330), la roue d’entraînement (310) et la roue entraînée (320) sont respectivement en contact de roulement avec le rail de guidage (210), et une première extrémité de l’élément de connexion (330) est connectée de manière rotative à la roue entraînée (320) ; une extrémité de sortie de l’entraîneur (340) est connectée à la roue d’entraînement (310), et l’entraîneur (340) est connecté à une seconde extrémité de l’élément de connexion (330) ; et
un ensemble d’attraction magnétique (500), dans lequel l’ensemble d’attraction magnétique (500) comprend un manchon (510) et une tige d’attraction magnétique (520), le manchon (510) est situé à l’intérieur du réservoir de stockage (100) et disposé de manière amovible sur la roue entraînée (320), et le manchon (510) est formé d’une cavité de réception (511) pour recevoir la tige d’attraction magnétique (520). - Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’entraînement (300) comprend en outre un roulement (700), et la roue entraînée (320) est connectée de manière rotative à la première extrémité de l’élément de connexion (330) par l’intermédiaire du roulement (700).
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 1, dans lequel le rail de guidage (210) est en forme de S.
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 1, dans lequel le manchon (510) est un manchon en matière plastique.
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 1, comprenant en outre une pompe à membrane (800) et un tuyau de retour (900) ; dans lequel une première extrémité du tuyau de retour (900) est en communication avec une première extrémité du réservoir de stockage (100) par l’intermédiaire de la pompe à membrane (800), et une seconde extrémité du tuyau de retour (900) est en communication avec une seconde extrémité du réservoir de stockage (100).
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 5, dans lequel la pompe à membrane (800) est pourvue d’un orifice d’évacuation (810).
- Appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 1, comprenant en outre : un ensemble d’ajout d’eau automatique pour ajouter de l’eau au réservoir de stockage (100).
- Procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques par l’appareil (10) d’extraction de corps étrangers magnétiques selon l’une quelconque des revendications 1 à 7.
- Procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 8, dans lequel le procédé comprend les étapes suivantes :
ajouter une suspension et de l’eau dans le réservoir de stockage (100) pour mélange et agitation, ce qui entraîne que les corps étrangers magnétiques dans la suspension sont attirés sur le manchon (510) par la tige d’attraction magnétique (520) ;
transférer et nettoyer les corps étrangers magnétiques attirés sur le manchon (510) pour obtenir les corps étrangers magnétiques ; et
détecter les diamètres de particule des corps étrangers magnétiques. - Procédé d’extraction de corps étrangers magnétiques selon la revendication 9, dans lequel, lorsque la suspension et l’eau sont ajoutées dans le réservoir de stockage (100) pour mélange, la vitesse de roulement de la roue d’entraînement (310) est comprise dans la plage de 0,1 m/s à 1 m/s, et la vitesse de rotation de la tige d’attraction magnétique (520) est dans la plage de 2 tps à 10 tps.
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