供气砖及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111334640A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010176790.4

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: C21C5/44 C21C5/52

    摘要: 本发明公开供气砖及其制备方法,供气砖包括供气砖本体和气室,供气砖本体内的不锈钢金属通气管的第一端伸出到供气砖本体外侧,并伸入到气室的气室底板上的底板孔内,不锈钢金属通气管的管壁与底板孔的孔壁之间为焊接连接;在气室底板与气室的内腔之间安装有不锈钢底板,不锈钢底板上设有钻孔;不锈钢金属通气管的第一端自供气砖本体内伸出后依次穿过底板孔和钻孔,不锈钢金属通气管的管壁与钻孔的孔壁之间为焊接连接;气室底板与不锈钢底板之间为焊接连接。采用本结构的供气砖焊接后,避免了原有焊接方式产生的微孔和微裂纹。经气密性检测,合格率达到99%以上,有效保证了供气砖的焊接质量和提升产品合格率。

    一种自动淬火装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213652576U

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202022684694.9

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: C21D1/63 C21D1/42

    摘要: 本实用新型提供了一种自动淬火装置,涉及金属热处理技术领域,解决了现有技术中存在的淬火装置淬火效率低、效果差、能耗高的技术难题,包括感应加热装置、淬火装置本体、升降输送装置和旋转输送装置,感应加热装置设置有加热工位;淬火装置本体设置有位于加热工位下方的淬火腔室,淬火腔室内设置有淬火液;升降输送装置包括升降驱动装置、主动升降机构和被动升降机构,主动升降机构能通过取放机构提取或释放被动升降机构,被动升降机构上设置有工件定位座;旋转输送装置包括旋转驱动装置和旋转支撑装置,被动升降机构竖直滑动设置在旋转支撑装置上;本实用新型能够实现工件的自动输送和淬火,不但淬火效率高效,能耗低,而且淬火效果显著。

    供气砖
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211771414U

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202020319899.4

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: C21C5/44 C21C5/52

    摘要: 本实用新型公开供气砖,供气砖包括供气砖本体和气室,供气砖本体内的不锈钢金属通气管的第一端伸出到供气砖本体外侧,并伸入到气室的气室底板上的底板孔内,不锈钢金属通气管的管壁与底板孔的孔壁之间为焊接连接;在气室底板与气室的内腔之间安装有不锈钢底板,不锈钢底板上设有钻孔;不锈钢金属通气管的第一端自供气砖本体内伸出后依次穿过底板孔和钻孔,不锈钢金属通气管的管壁与钻孔的孔壁之间为焊接连接;气室底板与不锈钢底板之间为焊接连接。采用本结构的供气砖焊接后,避免了原有焊接方式产生的微孔和微裂纹。经气密性检测,合格率达到99%以上,有效保证了供气砖的焊接质量和提升产品合格率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种塞棒
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211438087U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202020016266.6

    申请日:2020-01-04

    IPC分类号: B22D41/18

    摘要: 本实用新型公开一种塞棒,包括塞棒本体和具有内螺纹的陶瓷丝块,在所述塞棒本体内部,沿所述塞棒本体的长度方向开设有塞棒操作腔,所述陶瓷丝块位于所述塞棒操作腔内且所述陶瓷丝块的外侧壁嵌入所述塞棒本体的内侧壁内,并且所述陶瓷丝块与所述塞棒操作腔同轴。本实用新型的优点在采用了高温低膨胀无机非金属丝块,丝块变形小,这样使用时,使得塞棒螺杆可以与陶瓷丝块进行有效装配,操作方便,节省了人工和现场准备时间,塞棒成品率高,同时由于丝块在高温环境中的变形量小,丝块的内螺纹不易变形,塞棒使用寿命长,应用及推广价值较大。

    一种浸入式水口
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211438090U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202020015510.7

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: B22D41/50

    摘要: 本实用新型公开一种浸入式水口,在浸入式水口的渣线部位的侧壁内设置有气缝,所述气缝沿水口的圆周方向环绕浸入式水口的轴线设置。采用本实用新型的浸入式水口后,渣线部位,相邻料层间形成气幕,产生一个低热量转移的绝热层,这样内层高温热量被有效屏蔽,能较好提高渣线部位的抗热震性能;同时气幕也有弹性微位移空间,也可改善不同料层的抗热震性能从而提高渣线部位的整体抗热震性能;气幕层的厚度为0.001-0.09mm,厚度太大或太小都无法保证得到最优的抗热震性能,本新型水口渣线气幕层尺寸是在经过了大量艰苦的运算与实验后得出的数据,从而确保了浸入式水口具有优异的抗热震性能和更长的使用寿命。