RU2288195C2 - Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления - Google Patents

Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2288195C2
RU2288195C2 RU2002115710/02A RU2002115710A RU2288195C2 RU 2288195 C2 RU2288195 C2 RU 2288195C2 RU 2002115710/02 A RU2002115710/02 A RU 2002115710/02A RU 2002115710 A RU2002115710 A RU 2002115710A RU 2288195 C2 RU2288195 C2 RU 2288195C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
cast iron
magnesium
titanium
sulfur
Prior art date
Application number
RU2002115710/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002115710A (ru
Inventor
Дэвид Л. ЛЬЮИС (US)
Дэвид Л. Льюис
Original Assignee
Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк. filed Critical Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк.
Publication of RU2002115710A publication Critical patent/RU2002115710A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288195C2 publication Critical patent/RU2288195C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B9/00Blowing glass; Production of hollow glass articles
    • C03B9/30Details of blowing glass; Use of materials for the moulds
    • C03B9/48Use of materials for the moulds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/04Cast-iron alloys containing spheroidal graphite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/10Cast-iron alloys containing aluminium or silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mold Materials And Core Materials (AREA)
  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
  • Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Table Devices Or Equipment (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машинам для производства стеклянных изделий, в частности к форме для изготовления стеклянных изделий и способу ее получения. Форма для изготовления стеклянных изделий выполнена из аустенитного ковкого чугуна нирезист, содержащего, вес.%: углерод 1,50-2,40; кремний 1,00-2,80; марганец 0,05-1,00; никель 34,0-36,0; хром 0,00-0,10; молибден 0,00-0,80; магний 0,01-0,04; титан 0,01-0,25; сера 0,00-0,01; фосфор 0,00-0,08; железо - остальное. Форму отливают из чугуна указанного состава, при этом осуществляют избирательное управление теплопроводностью формы путем избирательного управления содержанием магния, титана и серы. Техническим результатом является обеспечение стабильности микроструктуры, высокая износостойкость и стойкость к растрескиванию при воздействии теплового цикла. 2 н. и 2 з.п. ф-лы.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к машинам, предназначенным для производства стеклянных изделий, и, в частности, к форме для изготовления стеклянных изделий, а также к способу ее изготовления, в котором микроструктуру материала формы подбирают таким образом, чтобы получить требуемые характеристики теплопередачи.
Уровень техники
Производство стеклянных контейнеров в настоящее время основано на так называемой машине с индивидуальной секцией. Такие машины включают множество отдельных или индивидуальных секций для изготовления стеклянных изделий, каждая из которых содержит набор рабочих механизмов, предназначенных для формирования из одной или нескольких загрузок или капель расплавленного стекла полых стеклянных контейнеров и преобразования контейнеров в последовательных станциях машинной секции. Каждая секция машины обычно содержит одну или большее количество черновых форм, в которых капля стекла проходит предварительную формовку с использованием операций выдувания или прессования, один или несколько переворачивающих рычагов, предназначенных для подачи заготовок в формы для выдувания, в которых контейнеры выдувают для придания им конечной формы, захваты, предназначенные для передачи сформированных контейнеров на приемный стол стеклоформующей машины, и механизм выталкивателя, предназначенный для переноса сформованных контейнеров с приемного стола на конвейер машины. В американском патенте 4362544 содержится описание предпосылок изобретения, относящихся к процессам формирования стеклянных изделий типа выдувание-и-выдувание и прессование-и-выдувание, и в нем описана электропневматическая машина с индивидуальной секцией, предназначенная для использования в этих процессах. В прошлом формы для заготовок и формы для выдувания стеклоформовочной машины обычно охлаждали путем направленной струи воздуха на части формы или через них. В американских патентах 3887350 и 4142884 было предложено для улучшения отвода тепла, например, направлять жидкость, такую как вода, через проходы, выполненные в некоторых деталях формы.
Материал формы, предназначенной для производства качественных стеклянных изделий, должен иметь следующие характеристики: хорошая износостойкость, хорошая устойчивость к растрескиванию при воздействии теплового цикла, хорошие механические свойства, хорошие свойства отделения стекла, легкость при обработке, простота ремонта и приемлемые экономические характеристики. Для использования в качестве материала для изготовления форм, предназначенных для производства стеклянных изделий, в которых требуется пониженная теплопроводность (по сравнению, например, с серым чугуном), был предложен ковкий чугун, который определяется как чугун, в котором свободный микроструктурный графит находится в сферической форме. Ковкий чугун обычно используют в качестве материала формы для таких стеклянных контейнеров, при изготовлении которых требуется незначительный отвод тепла из оборудования формы, например, таких стеклянных изделий, как косметические и фармацевтические бутылочки. Однако ковкий чугун до настоящего времени не использовали для производства форм, предназначенных для контейнеров большего размера, таких как пивные бутылки, из-за его низкой теплопроводности и плохой устойчивости к тепловому циклу. Для использования в производстве стеклянных изделий был предложен ковкий чугун типа нирезист (коррозионно-стойкий чугун, содержащий никель). Повышенное содержание никеля в ковком чугуне нирезист способствует улучшению свойств отделения стекла. Однако стандартный аустенитный ковкий чугун типа нирезист не обладает требуемой теплопроводностью и стойкостью к растрескиванию под воздействием теплового цикла.
В патенте ЕР 1084994А2, опубликованном в 21 марта 2001 года, описано, что корпус или корпуса формы (черновой формы или формы для выдувания) для машины с индивидуальной секцией, формующей стеклянные изделия, могут быть изготовлены из аустенитного ковкого чугуна типа нирезист. Такой ковкий чугун, предпочтительно, представляет собой ковкий чугун нирезист типа D в соответствии со стандартом ASTM-A439-84, но модифицированный с повышением содержания кремния и молибдена. В качестве примера описан чугун типа D2-C. Содержание в нем кремния предпочтительно превышает 3,0 вес.% и наиболее предпочтительно составляет 4,20±0,20 вес.%. Содержание молибдена предпочтительно превышает 0,5 вес.% и наиболее предпочтительно составляет 0,70±0,10 вес.%. Повышенное содержание кремния снижает теплопроводность материала формы. Повышенное содержание молибдена улучшает стойкость к растрескиванию под воздействием теплового цикла. Повышенное содержание никеля, характерное для материала нирезист, улучшает свойства отделения стекла. Состав аустенитного ковкого чугуна нирезист в соответствии с настоящей заявкой также способствует обеспечению требуемых свойств по износостойкости и других механических свойств, обеспечивает простоту обработки и ремонта и требуемые экономические характеристики. Аустенитный материал нирезист также обеспечивает более стабильную микроструктуру, чем серый чугун, например, при температуре до 1400°F (760°C).
В соответствии с применяемой в настоящее время технологией черновые формы и формы для выдувания в формующей стеклянные изделия машине с индивидуальной секцией разрабатывают отдельно друг от друга для получения наиболее соответствующих тепловых и других свойств для различных условий работы формы. Настоящее изобретение, в общем, направлено на получение единого материала, который можно использовать как для изготовления черновых форм, так и форм для выдувания машины, формирующей стеклянные изделия, с индивидуальной секцией, причем свойства по теплопередаче формы подбирают в ходе производства путем избирательного подбора состава металла перед отливкой корпуса формы.
Сущность изобретения
Теплопроводностью стеклоформующих черновой формы и формы для выдувания, предназначенных для производства стеклянных изделий, из чугуна нирезист избирательно управляют путем формирования компактного графита в микроструктуре материала формы в ходе подготовки плавки и литья корпусов форм. В частности, для чугуна нирезист типа D5 в соответствии со стандартом ASTM-A439-84 компактный графит избирательно формируют в микроструктуре отливки корпуса формы путем управления концентрациями магния и серы в составе чугуна в диапазоне от 0,01 до 0,04 вес.% магния и от 0,00 до 0,01 вес.% серы и добавления титана в состав чугуна в количестве от 0,10 до 0,25 вес.%. Принимая во внимание, что формирование компактного графита в микроструктуре отливки ковкого чугуна обычно рассматривается как нежелательное для форм, предназначенных для формирования стеклянных контейнеров, было определено, что формирование небольшого, но приемлемого количества графита обеспечивает возможность избирательной подгонки характеристик теплопроводности корпуса формы.
Форма для машины, формирующей стеклянные изделия, в соответствии с предпочтительным в настоящее время вариантом воплощения настоящего изобретения содержит аустенитный ковкий чугун типа нирезист с компактным графитом, с содержанием магния в диапазоне от 0,01 до 0,04 вес.%, содержанием серы в количестве от 0,00 до 0,01 вес.% и содержанием титана в диапазоне от 0,01 до 0,25 вес.%. В предпочтительном варианте воплощения настоящего изобретения, аустенитный чугун нирезист с компактным графитом (типа D5) содержит заметное или измеримое количество компактного графита, составляющее 40 вес.% или больше. То есть, по меньшей мере, 40% графита находится в компактной, а не в сферической форме. Предпочтительный вариант воплощения настоящего изобретения состоит, по существу, в обеспечении содержания следующего состава чугуна: углерод в количестве от 1,50 до 2,40 вес.%, кремний в количестве от 1,00 до 2,80 вес.%, марганец в количестве от 0,50 до 1,00 вес.%, фосфор в количестве от 0,00 до 0,80 вес.%, никель в количестве от 34,0 до 36,0 вес.%, хром в количестве от 0,00 до 0,10 вес.%, молибден в количестве от 0,00 до 0,80 вес.%, магний в количестве от 0,01 до 0,04 вес.%, сера в количестве от 0,00 до 0,01 вес.%, титан в количестве от 0,01 до 0,25 вес.% и балансное железо.
Способ изготовления формы для машины, формирующей стеклянные изделия, в соответствии с предпочтительным в данный момент вариантом воплощения настоящего изобретения содержит этапы отливки формы из аустенитного ковкого чугуна нирезист типа D5 в соответствии со стандартом ASTM-A439-84, при избирательном управлении теплопроводностью формы путем избирательного управления содержанием магния в составе формы в диапазоне от 0,01 до 0,04 вес.%, содержанием серы в диапазоне от 0,00 до 0,01 вес.% и содержанием титана в диапазоне от 0,01 до 0,25 вес.%. Избирательная подгонка характеристик теплопередачи материала формы в ходе процесса изготовления формы позволяет использовать один и тот же основной материал как для черновых форм, так и для форм, предназначенных для выдувания, при обеспечении возможности избирательной подгонки характеристик теплопередачи форм каждого типа в соответствии с конкретными требованиями при использовании.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Корпуса для форм, предназначенных для машины, формирующей стеклянные изделия (черновых форм или форм, предназначенных для выдувания), изготавливают из аустенитного ковкого чугуна нирезист в соответствии с предпочтительными в данное время вариантами воплощения настоящего изобретения. Ковкий чугун нирезист представляет собой ковкий чугун с высоким содержанием никеля. Ковкий чугун нирезист типа D5 в соответствии со стандартом ASTM-A439-84 имеет следующий состав: от 1,50 до 2,40 вес.% углерода, от 1,00 до 2,80 вес.% кремния, от 0,05 до 1,00 вес.% марганца, от 0,00 до 0,80 вес.% фосфора, от 34,0 до 36,0 вес.% никеля, от 0,00 до 0,10 вес.% хрома, от 0,00 до 0,80 вес.% молибдена, приблизительно от 0,03 до 0,06 вес.% магния, приблизительно 0,01 вес.% серы и балансное железо. В соответствии с настоящим изобретением концентрации магния и серы в расплаве или "плавке" перед отливкой уменьшают до диапазона от 0,01 до 0,04 вес.% магния и от 0,00 до 0,01 вес.% серы, и титан добавляют в расплав или "плавку" в количестве, которое позволяет обеспечить концентрацию титана в диапазоне от 0,10 до 0,25 вес.%. Снижение концентрации магния повышает тенденцию графита образовывать компактную структуру вместо сферической структуры. Аналогично, снижение содержания серы улучшает формирование компактного графита. Добавка титана повышает тенденцию графита принимать компактную форму вместо сферической формы и способствует формированию компактного графита. Все три элемента должны управляться для обеспечения повторимости микроструктуры.
Таким образом, состав материала для корпусов форм в соответствии с настоящим изобретением представляет собой: от 1,50 до 2,40 вес.% углерода, от 1,00 до 2,80 вес.% кремния, от 0,05 до 1,00 вес.% марганца, от 0,00 до 0,08 вес.% фосфора, от 34,0 до 36,0 вес.% никеля, от 0,00 до 0,10 вес.% хрома, от 0,00 до 0,80 вес.% молибдена, от 0,01 до 0,04 вес.% магния, от 0,00 до 0,01 вес.% серы, от 0,01 до 0,25 вес.% титана и балансное железо. Снижение концентраций магния и серы и добавление титана приводит в к формированию компактного графита в микроструктуре материала корпуса формы. Концентрация компактного графита в микроструктуре материала формы избирательно управляется путем управления концентрациями магния, серы и титана в расплаве или "плавке" перед отливкой. Таким образом, может использоваться один и тот же основной расплав для изготовления форм, предназначенных для работы в качестве черновой формы, или формы для выдувания, характеристики теплопередачи которых подбирают соответственно для черновых форм или форм для выдувания путем избирательного управления концентрацией магния, серы и титана.
Таким образом, были описаны форма и способ изготовления формы, которые полностью удовлетворяют всем целям, поставленным выше. В частности, одновременное избирательное снижение концентрации магния и серы, и добавление титана в аустенитный ковкий чугун нирезист обеспечивает избирательное управление характеристиками теплопередачи корпуса формы путем избирательного формирования компактного графита в микроструктуре отливки материала формы. Таким образом, один и тот же основной состав ковкого чугуна нирезист может быть использован для форм, предназначенных для работы в качестве черновой формы, или формы для выдувания, с характеристиками теплопередачи, подбираемыми путем избирательного управления этими малыми составляющими материала. Модификации и вариации формы и способа ее изготовления будут очевидны для специалистов в данной области техники. Настоящее изобретение предназначено для охвата всех таких модификаций и вариаций, которые попадают в пределы сущности и широкого понимания объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (4)

1. Форма для машины, формующей стеклянные изделия, выполненная из аустенитного ковкого чугуна нирезист, отличающаяся тем, что она выполнена из чугуна, содержащего, вес.%:
Углерод 1,50-2,40 Кремний 1,00-2,80 Марганец 0,05-1,00 Никель 34,0-36,0 Хром 0,00-0,10 Молибден 0,00-0,80 Магний 0,01-0,04 Титан 0,01-0,25 Сера 0,00-0,01 Фосфор 0,00-0,08 Железо Остальное
2. Форма по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из чугуна, в микроструктуре которого содержится существенное количество компактного графита.
3. Форма по п.2, отличающаяся тем, что по меньшей мере 40% графита в микроструктуре являются компактным графитом.
4. Способ изготовления формы для машины, формующей стеклянные изделия, включающий отливку формы из чугуна, отличающийся тем, что форму отливают из аустенитного ковкого чугуна нирезист, содержащего, вес.%:
Углерод 1,50-2,40 Кремний 1,00-2,80 Марганец 0,05-1,00 Никель 34,0-36,0 Хром 0,00-0,10 Молибден 0,00-0,80 Магний 0,01-0,04 Титан 0,01-0,25 Сера 0,00-0,01 Фосфор 0,00-0,08 Железо Остальное
при этом осуществляют избирательное управление теплопроводностью формы путем избирательного управления содержанием магния, титана и серы.
RU2002115710/02A 2001-06-12 2002-06-11 Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления RU2288195C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/879,495 2001-06-12
US09/879,495 US6758066B2 (en) 2001-06-12 2001-06-12 Glassware forming mold and method of manufacture

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002115710A RU2002115710A (ru) 2004-06-20
RU2288195C2 true RU2288195C2 (ru) 2006-11-27

Family

ID=25374285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002115710/02A RU2288195C2 (ru) 2001-06-12 2002-06-11 Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления

Country Status (25)

Country Link
US (1) US6758066B2 (ru)
EP (1) EP1266870B1 (ru)
JP (1) JP2003026428A (ru)
CN (1) CN1278965C (ru)
AR (1) AR034465A1 (ru)
AT (1) ATE405528T1 (ru)
AU (1) AU785023B2 (ru)
BR (1) BR0202175A (ru)
CA (1) CA2389447C (ru)
CO (1) CO5380024A1 (ru)
CZ (1) CZ20022026A3 (ru)
DE (1) DE60228365D1 (ru)
DK (1) DK1266870T3 (ru)
EE (1) EE04671B1 (ru)
ES (1) ES2310576T3 (ru)
HU (1) HU225883B1 (ru)
MX (1) MXPA02005795A (ru)
MY (1) MY128697A (ru)
PE (1) PE20030026A1 (ru)
PL (1) PL198858B1 (ru)
PT (1) PT1266870E (ru)
RU (1) RU2288195C2 (ru)
SI (1) SI1266870T1 (ru)
UA (1) UA76943C2 (ru)
ZA (1) ZA200204670B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516157C2 (ru) * 2011-10-24 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ" Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения
RU2556260C2 (ru) * 2013-06-10 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Форма для производства стеклянной тары и способ ее изготовления

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8166779B2 (en) * 2006-10-13 2012-05-01 Owens-Brockway Glass Container Inc. Baffle system for blank molds of a glassware forming machine
CN104131215B (zh) * 2014-07-14 2016-04-20 常熟市精工模具制造有限公司 微合金化铸铁玻璃模具及其制造方法
CN105132796B (zh) * 2015-09-14 2017-03-29 苏州东方模具科技股份有限公司 中硅钼合金蠕墨铸铁玻璃模具材料及其制备方法
CN106698900B (zh) * 2016-12-07 2019-03-15 重庆市三星精艺玻璃股份有限公司 一种玻璃瓶模具
CN109913745B (zh) * 2019-02-20 2021-04-30 河北恒工精密装备股份有限公司 镍合金化d型石墨奥氏体抗氧化性铸铁型材及其制造方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL6606067A (ru) * 1965-05-04 1966-11-07
US3968302A (en) * 1974-02-21 1976-07-06 Ball Brothers Research Corporation Mold release composition containing tungsten disulfide
US4261745A (en) * 1979-02-09 1981-04-14 Toyo Kohan Co., Ltd. Method for preparing a composite metal sintered article
DE3147461C2 (de) * 1981-12-01 1983-10-13 Goetze Ag, 5093 Burscheid Verschleißfeste Gußeisenlegierung hoher Festigkeit mit sphärolithischer Graphitausscheidung, ihr Herstellungsverfahren und ihre Verwendung
JPS6017819B2 (ja) * 1982-04-01 1985-05-07 マツダ株式会社 高温耐酸化性、耐熱疲労性に優れた球状黒鉛鋳鉄
US4484953A (en) * 1983-01-24 1984-11-27 Ford Motor Company Method of making ductile cast iron with improved strength
JPS59232649A (ja) * 1983-06-15 1984-12-27 Ngk Insulators Ltd プラスチツク成形用鋳造金型
US4806157A (en) * 1983-06-23 1989-02-21 Subramanian Sundaresa V Process for producing compacted graphite iron castings
JPS61177356A (ja) * 1985-01-31 1986-08-09 Shimazu Kinzoku Seiko Kk 低熱膨張性高ニツケルオ−ステナイト系芋虫状黒鉛鋳鉄
US4830656A (en) * 1986-04-17 1989-05-16 Anciens Etablissements Caffier & Barreau Cast iron molds for glass making and method of making
US5173253A (en) * 1987-10-26 1992-12-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Low expansion cast iron
JP2703236B2 (ja) * 1987-10-26 1998-01-26 株式会社東芝 低熱膨脹鋳鉄および同鋳鉄を用いた研磨定盤
JPH0699777B2 (ja) * 1988-11-02 1994-12-07 株式会社東芝 低熱膨張鋳鉄の製造方法
JPH0764570B2 (ja) 1991-08-19 1995-07-12 東洋製罐株式会社 ガラス成形用金型及びその製造方法
US7698907B1 (en) 1996-07-15 2010-04-20 Owens-Brockway Glass Container Inc. Mold assembly for glass articles
US5964915A (en) * 1998-06-02 1999-10-12 Deloro Stellite Company Inc. Mold for forming glassware
US6412308B1 (en) * 1999-09-20 2002-07-02 Owens-Brockway Glass Container Inc. Liquid cooling of glassware molds

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516157C2 (ru) * 2011-10-24 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ" Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения
RU2556260C2 (ru) * 2013-06-10 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Форма для производства стеклянной тары и способ ее изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
EP1266870A2 (en) 2002-12-18
HU225883B1 (en) 2007-11-28
CO5380024A1 (es) 2004-03-31
AR034465A1 (es) 2004-02-25
UA76943C2 (en) 2006-10-16
US20020184923A1 (en) 2002-12-12
EE200200301A (et) 2003-02-17
AU4590802A (en) 2002-12-19
BR0202175A (pt) 2003-04-01
DK1266870T3 (da) 2008-12-15
CN1390794A (zh) 2003-01-15
SI1266870T1 (sl) 2009-02-28
EP1266870B1 (en) 2008-08-20
CZ20022026A3 (cs) 2003-01-15
CA2389447A1 (en) 2002-12-12
JP2003026428A (ja) 2003-01-29
PT1266870E (pt) 2008-09-11
ATE405528T1 (de) 2008-09-15
US6758066B2 (en) 2004-07-06
MXPA02005795A (es) 2004-12-13
HU0201918D0 (ru) 2002-08-28
HUP0201918A2 (hu) 2003-02-28
PL198858B1 (pl) 2008-07-31
CA2389447C (en) 2008-03-25
MY128697A (en) 2007-02-28
ZA200204670B (en) 2003-02-17
PE20030026A1 (es) 2003-02-06
DE60228365D1 (de) 2008-10-02
EP1266870A3 (en) 2004-03-10
ES2310576T3 (es) 2009-01-16
AU785023B2 (en) 2006-08-24
CN1278965C (zh) 2006-10-11
PL354417A1 (en) 2002-12-16
EE04671B1 (et) 2006-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103882287B (zh) 小口压吹玻璃模具材料及其制备方法
CN109266970A (zh) 高氮高铬塑料模具钢及其冶炼和热处理方法
RU2288195C2 (ru) Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления
CN109468544B (zh) 高碳高铬冷作模具钢及其制备方法
CN1005257B (zh) 玻璃模具材料及其生产工艺
CN105838978A (zh) 一种器皿类双开模玻璃模具材料及其制备方法
US6689312B2 (en) Alloy composition and improvements in mold components used in the production of glass containers
EP0125308B1 (en) Aluminum bronze glassmaking molds
CN105220056B (zh) 一种塑料成型模具的制造方法
CN110330224B (zh) 一种适合人工成型的大瓶罐玻璃及其制备方法
CN110055467A (zh) 一种新型nt100插头模具材料及制备方法
CN110282873B (zh) 一种具有长料性的大瓶罐玻璃及其制备方法
JPH10500735A (ja) ガラス製造用工具のための鉄−クロム−ホウ素合金
CN85102192A (zh) 球墨可锻铸铁玻璃模具的生产工艺
CN118241123A (zh) 一种热成型模具用钢及其制备工艺
CN107937837A (zh) 一种高性能制药模具的制造方法
RU2756502C1 (ru) Способ формирования черновой заготовки горлом вверх при изготовлении узкогорлой стеклотары и комплект форм для его реализации
CN116716542A (zh) 一种耐热耐蚀高强韧性塑料模具钢及其制备工艺
CN100392111C (zh) 转炉生产刀模具钢板的制造方法
CN115679222A (zh) 一种制钉用冷镦钢盘条的生产方法
JPS59502111A (ja) アルミニウム青銅のガラス製造金型
CS206622B1 (cs) Způsob výroby forem pro odlévání a tvarování ozdobného a užitkového skla
CS195428B1 (cs) Slitina na bázi chrom-kobaltu pro stomatologii
PL115525B1 (en) Heat-resisting cast iron for glass moulds,especially for press moulding
CS198611B1 (cs) Způsob výroby forem pro lisování a pro odlevani ozdobneho a uzitkoveho akla

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100612