RU2508960C2 - Корпус стопора - Google Patents

Корпус стопора Download PDF

Info

Publication number
RU2508960C2
RU2508960C2 RU2011117066/02A RU2011117066A RU2508960C2 RU 2508960 C2 RU2508960 C2 RU 2508960C2 RU 2011117066/02 A RU2011117066/02 A RU 2011117066/02A RU 2011117066 A RU2011117066 A RU 2011117066A RU 2508960 C2 RU2508960 C2 RU 2508960C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hole
stopper
cross
section
intermediate zone
Prior art date
Application number
RU2011117066/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117066A (ru
Inventor
Стивен Джон ЛИ
Стьюарт Александер Уилльям МАНГОЛЛ
Дерек Джеймс ЧАЛМЕРС
Original Assignee
Рифрэктори Интеллектуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг
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 Рифрэктори Интеллектуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Рифрэктори Интеллектуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2011117066A publication Critical patent/RU2011117066A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508960C2 publication Critical patent/RU2508960C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/14Closures
    • B22D41/16Closures stopper-rod type, i.e. a stopper-rod being positioned downwardly through the vessel and the metal therein, for selective registry with the pouring opening
    • B22D41/20Stopper-rod operating equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Mechanical Pencils And Projecting And Retracting Systems Therefor, And Multi-System Writing Instruments (AREA)
  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)
  • Casings For Electric Apparatus (AREA)
  • Finger-Pressure Massage (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Корпус стопора из огнеупорного материала выполнен цилиндрической формы. Корпус имеет первый конец (10), второй конец (14) и промежуточную зону (12) между ними. В корпусе выполнено отверстие, простирающееся от первого конца (10) в осевом направлении корпуса стопора в промежуточную зону (12) ко второму концу (14). Часть отверстия, проходящая вдоль промежуточной зоны (12), имеет поперечное сечение, увеличенное по сравнению с поперечным сечением отверстия в пределах первого конца (10), что позволяет выдерживать напряжения, возникающие в промежуточной зоне сопора. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к корпусу стопора, изготовленного из огнеупорного керамического материала. Такой стопор применяется в качестве детали клапанного механизма для управления потоком расплавленного металла, направляемого через стакан, расположенный в днище металлургического, содержащего расплав металла сосуда. Таким сосудом может быть ковш, промежуточное разливочное устройство или тому подобное.
Обычно корпус стопора изготавливается цельным, который тогда называется моноблочным стопором. Зачастую он изготавливается в изостатическом прессе для достижения достаточно высокой механической прочности и длительного срока службы.
Корпус стопора, далее также называемый стопором, обычно имеет по существу цилиндрическую форму, содержащую первый конец, который в установленном положении стопора является верхним концом. От этого первого конца простирается отверстие в осевом направлении указанного стопора ко второму концу, который в установленном положении стопора соответствует нижнему концу. Указанный нижний конец обычно обозначается как так называемая носовая часть и характеризуется коническим или закругленным профилем. Между первым и вторым концом стопора расположена промежуточная зона.
Вдоль части отверстия, простирающейся через первый конец, расположены средства для присоединения стопора к подъемному механизму, с помощью которого стопор может быть поднят вертикально вверх и опущен вниз из посадочного (закрывающего) положения на стакане в положение на расстоянии от указанного стакана для того, чтобы частично или полностью освободить путь потоку металлического расплава.
В ЕР 1401599 В1 раскрыт стопорный стержень вышеуказанного типа, отличающийся промежуточной зоной уменьшенного внешнего диаметра по сравнению с первым и вторым концом стопора для того, чтобы сэкономить огнеупорный материал.
Цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить альтернативу вышеуказанному стопору и, прежде всего, улучшить механическую прочность указанного стопора, так как было признано, что известный стопор обеспечивает недостаточную механическую прочность вдоль промежуточной зоны уменьшенного внешнего диаметра.
В серии различных испытаний было установлено, что механическая прочность стопора может сохраняться более или менее неизменной по сравнению со стандартным стопором цилиндрической формы с постоянной толщиной стенки между первым и вторым концом, хотя используется меньше огнеупорного материала, когда проходящая через промежуточную зону часть отверстия рассчитана с увеличенным поперечным сечением отверстия по сравнению с частью отверстия в пределах первого конца.
Другими словами: внешний диаметр стопора согласно изобретению остается по существу постоянным и цилиндрическим вдоль указанного первого конца и указанной промежуточной зоны, в то время как второй конец выполнен традиционно, например в виде конической носовой части.
«По существу цилиндрический» и «более или менее постоянный» соответственно означает, что форма соответствует стопорным стержням согласно уровню техники только с производственными допусками на внешний и внутренний диаметр в диапазоне 1-5%.
Внутреннее отверстие является решающим изобретательским признаком, так как оно содержит две части отверстия разного поперечного сечения.
В то время как часть отверстия на первом конце, включая крепежные средства для присоединения к подъемному устройству, опять же остается более или менее неизменной относительно известных из уровня техники стопоров, часть отверстия, следующая за первой частью отверстия в направлении второго конца стопора (носовой части), теперь предусмотрена с большим поперечным сечением, то есть внутренний диаметр стопора вдоль по меньшей мере части промежуточной зоны увеличен по сравнению с частью выше (вдоль первого конца), и таким образом толщина стенки вдоль указанной промежуточной зоны является меньшей (более тонкой), чем в обычных стопорах.
Это экономит огнеупорный материал аналогично конструкции по EP 1401599 B1, но с достижением технического результата, состоящего в том, что механическая прочность стопора согласно изобретению в модифицированной области (промежуточной зоне) и в целом характерно выше, чем в известном из уровня техники устройстве. Механическая прочность включает прочность поперек продольной оси стопора.
Механическая прочность улучшается, так как внешний диаметр (внешнее поперечное сечение) стопора является более или менее постоянным вдоль указанной промежуточной зоны и более или менее идентичным внешнему диаметру первого конца. Коническая область между первым концом и промежуточной зоной, ослабляющей стопор, отсутствует. Влияние уменьшенной толщины стенки промежуточной зоны имеет намного меньшее значение для механического поведения стопора в целом и только порядка нескольких процентов, как будет показано ниже. Новая конструкция стопора выдерживает более высокие возникающие в указанной промежуточной зоне напряжения, чем известный стопор указанной конструкции. Такие напряжения могут происходить, среди прочего, от подъемного механизма из-за возникающего во время эксплуатации осевого перекоса.
В своем самом общем варианте осуществления изобретение относится к корпусу стопора из огнеупорного материала, выполненному по существу цилиндрической формы, имеющему первый конец, второй конец и промежуточную зону между первым и вторым концом, с отверстием по существу круглого поперечного сечения, простирающимся от указанного первого конца в осевом направлении корпуса стопора в указанную промежуточную зону ко второму концу, при этом по меньшей мере часть отверстия, проходящая вдоль промежуточной зоны, имеет поперечное сечение, увеличенное по сравнению с поперечным сечением отверстия в пределах первого конца.
Увеличенное поперечное сечение отверстия может быть по меньшей мере в два раза больше поперечного сечения канала в пределах первой части. Если поперечное сечение отверстия в пределах первого конца изменяется, базой отсчета является поперечное сечение отверстия в пределах первого конца, где расположены крепежные средства.
Согласно другому варианту осуществления изобретения поперечное сечение увеличенной части отверстия может быть более чем в три раза, более чем в четыре раза или даже более чем в пять раз больше, чем среднее поперечное сечение отверстия в пределах первого конца стопора.
Как было указано, отверстие вдоль промежуточной зоны имеет типично круглое поперечное сечение, но также может быть слегка овальным или иметь другую форму. То же самое относится и к части отверстия, простирающейся через первую часть.
Увеличенная часть канала может простираться на 10-90% общей длины корпуса стопора, при этом общая длина определяется как расстояние между самыми крайними противоположными точками стопора в его продольном (осевом) направлении.
Так как первый и второй конец типично простираются примерно на 10-25% общей длины стопора, увеличенная часть отверстия будет часто составлять 30-80% общей длины стопора. Очевидно, что, чем длиннее увеличенная часть отверстия, тем меньше требуется огнеупорного материала, и тем больше сокращаются затраты. То самое можно сказать, если поперечное сечение увеличенной части отверстия увеличивается, то есть если толщина стенки вдоль этой промежуточной зоны еще больше уменьшается.
Канал с увеличенным отверстием типично заканчивается перед вторым нижним концом стопора, но также может слегка простираться в указанный второй конец (носовую часть).
Переходная область между частями отверстия разного поперечного сечения должна быть выполнена гладкой во избежание острых кромок, которые снижают механическую прочность стопора.
Отверстие может продолжаться по меньшей мере в одном канале в пределах второго конца стопора, при этом указанный по меньшей мере один канал выходит на внешней поверхности корпуса стопора на его втором конце, то есть носовой части. Канал имеет характерно уменьшенное поперечное сечение, даже по сравнению с поперечным сечением отверстия, проходящего через первый конец стопора, и служит для транспортировки газа через отверстие в металлический расплав. В то время как отверстие в пределах первого конца может иметь диаметр 30-40 мм, увеличенная часть отверстия может иметь диаметр 50-100 мм, а канал диаметр примерно 2-5 мм.
Были проведены испытания для сравнения механической прочности стандартного стопора S, стопора Р согласно ЕР 1491599 В1 и различными стопорами I согласно изобретению, общая конструкция которых схематически показана на фиг.2.
Все стопоры имели следующие размеры:
- общая длина: 1250 мм;
- длина первого конца, включая крепежную область: 300 мм;
- длина промежуточной зоны: 800 мм;
- длина второго конца (носовой части): 150 мм,
которые являются типичными размерами стопора.
Все стопоры были изготовлены с помощью одного и того же оборудования, включающего изостатический пресс при одних и тех же условиях, с использованием одного и того же огнеупорного материала, а именно, глиноземистого графитового материала.
Следующие данные дополнительно конкретизируют испытанные стопоры:
Образец D (мм) d (мм) Толщина стенки (мм) в промежуточной области Общий объем огнеупора (литры) Разница (%) по сравнению с общим объемом огнеупора стопора S Поперечная прочность* (ньютон)
S 127 34 46,5 13,3 - 2001
Р 106 34 36 10,2 23,1 1157
11 127 88 19,5 9,2 31,1 1574
12 135 88 23,5 10,5 21,2 1979
13 140 88 26 11,3 14,7 2273
14 140 100 20 9,9 25,4 1993
* Испытание на поперечную прочность было реализовано согласно фиг.2.
Это испытание на трехточечный изгиб с 2 нижними опорными элементами на расстоянии 700 мм друг от друга и верхним грузом прямо в середине между двумя опорными элементами, то есть на расстоянии 350 мм до каждого из них. Указанные опорные элементы и верхний груз расположены только вдоль той части промежуточной зоны, которая имеет постоянный внутренний и внешний диаметр. Дополнительные подробности метода испытания и испытательного оборудования не являются решающими, так как будут рассматриваться только сравнительные данные.
Результаты
Хотя стопоры 12 и 14 согласно изобретению требуют примерно на 20-25% меньше огнеупорного материала, чем обычный стопор S, их прочность всего на 1% меньше, чем у «стопора из полного материала» S. По сравнению со стопором Р общий объем огнеупора является более или менее одинаковым, но поперечная прочность почти в два раза больше.
При сравнении стопоров I1 и S новая конструкция стопора экономит около 1/3 огнеупорного материала.
Хотя стопор I1 требует меньше огнеупорного материала, чем стопор Р, его поперечная прочность примерно на 30% выше.
Далее изобретение будет описано на примере со ссылкой на сопровождающую фигуру 1, на которой схематически показан продольный вид стопора I в разрезе.
Стопор имеет первый, верхний конец 10, вниз от которого следует t промежуточная зона 12, и второй нижний конец 14, так называемую носовую часть. Первый конец 10, промежуточная зона 12 и смежная часть 14о второго конца 14 имеют внешний диаметр D, в то время как нижняя часть второго конца 14 выполнена, как известно, конической.
Отверстие 16 проходит вниз от верхней плоской поверхности 10s первого конца. 10 и простирается через промежуточную зону 12 и слегка в часть 14о второго конца, далее следует небольшой канал 18, проходящий через второй конец 14 вниз до его самой низкой поверхности 14d.
Отверстие 16 начинается на поверхности 10s с внутренним диаметром d1 и проходит через первый конец 10 с более или менее постоянным диаметром d1 пока оно не достигнет промежуточной зоны 12, где отверстие 16 плавно расширяется в часть 16s отверстия с диаметром d2, составляющий 2,1 диаметра d1. На самом низком конце промежуточной части 12 часть 16s отверстия выполнена в виде воронки и оканчивается в канале 18.
На расстоянии от верхней поверхности 10s вдоль стенки отверстия 16 расположена резьбовая муфта 20. Указанная резьбовая муфта действует в качестве присоединительного средства для подъемного оборудования (символизировано стрелкой А) для перемещения стопора вверх и вниз в вертикальном направлении (стрелка А) для того, чтобы отрегулировать его положение относительно соответствующего стакана 30, схематически показанного в нижней части фигуры.
Стопор изготавливается из огнеупорного керамического материала на основе глинозема и графита в изостатическом прессе.
Канал 18 является факультативным признаком. Часть 16s отверстия может заканчиваться на расстоянии от нижнего конца 14 или в пределах нижнего конца 14. Если стопор снабжен указанным каналом 18, он в большинстве случаев используется не только для контроля выпуска расплава металла по соответствующему стакану, но и для введения обрабатывающего газа в расплав металла.
Затем указанный газ подается в отверстие стопора на его первом конце и выходит из стопора на выпускном отверстии канала 18, обозначенного на фигуре как 18o.
В таком случае может потребоваться достижение постоянного газового потока вдоль всей длины отверстия/канала стопора. Для этой цели и/или любых других полезных целей изобретение включает возможность заполнения материала с отличающимися термомеханическими свойствами (такими, как газопроницаемость, распределение пор по размерам, прочность) по сравнению с описанным выше огнеупорным материалом корпуса стопора по меньшей мере в часть кольцевого канала, определенного поперечным сечением отверстия согласно первому концу и увеличенной части отверстия соответственно. Этот кольцевой канал обозначен на фигуре точками.
Наполнительный материал может вводиться в то же самое время, когда в пресс, предпочтительно изостатический пресс, вводится материал для остальной части стопора. Во время наполнения для сепарации двух материалов может использоваться шаблон, который извлекается перед закрытием формы и началом прессования.

Claims (11)

1. Корпус стопора из огнеупорного материала, выполненный, по существу, цилиндрической формы, имеющий первый конец (10), второй конец (14) и промежуточную зону (12) между ними, с отверстием (16), по существу, круглого поперечного сечения, простирающимся от первого конца (10) в осевом направлении корпуса стопора в промежуточную зону (12) ко второму концу (14), при этом, по меньшей мере, часть отверстия, проходящая вдоль промежуточной зоны (12), имеет поперечное сечение, увеличенное по сравнению с поперечным сечением отверстия в пределах первого конца (10).
2. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия имеет поперечное сечение, по меньшей мере, в 2 раза больше поперечного сечения первой части (10) отверстия.
3. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия имеет поперечное сечение по меньшей мере в 4 раза больше поперечного сечения первой части (10) отверстия.
4. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия простирается на 10-90% общей длины корпуса стопора.
5. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия простирается на 30-80% обшей длины корпуса стопора.
6. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия заканчивается перед вторым концом (14) корпуса стопора.
7. Корпус стопора по п.1, в котором переходная область отверстия (16) между первым концом (10) и промежуточной зоной (12) выполнена плавной.
8. Корпус стопора по п.1, в котором переходная область отверстия (16) между вторым концом (14) и промежуточной зоной (12) выполнена плавной.
9. Корпус стопора по п.1, в котором увеличенная часть (16s) отверстия продолжается, по меньшей мере, в одном канале (18), который выходит на внешнюю поверхность (14d) корпуса стопора на его втором конце (14).
10. Корпус стопора по п.1, в котором вдоль первой части (16) отверстия расположены крепежные средства (20) для разъемной фиксации корпуса стопора на подъемном механизме.
11. Корпус стопора по п.1, в котором, по меньшей мере, часть увеличенной части (16s) отверстия заполнена материалом с отличающимися термомеханическими свойствами по сравнению с материалом корпуса стопора, оставляя свободным аксиально проходящее отверстие (16) с поперечным сечением, по меньшей мере, соответствующим поперечному сечению отверстия (16) в пределах первого конца (10).
RU2011117066/02A 2008-11-19 2009-10-31 Корпус стопора RU2508960C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08020129A EP2189231B1 (en) 2008-11-19 2008-11-19 Stopper body
EP08020129.6 2008-11-19
PCT/EP2009/007812 WO2010057570A1 (en) 2008-11-19 2009-10-31 Stopper body

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117066A RU2011117066A (ru) 2012-12-27
RU2508960C2 true RU2508960C2 (ru) 2014-03-10

Family

ID=40428072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117066/02A RU2508960C2 (ru) 2008-11-19 2009-10-31 Корпус стопора

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8173081B2 (ru)
EP (1) EP2189231B1 (ru)
CN (1) CN102216004B (ru)
AT (1) ATE485909T1 (ru)
BR (1) BRPI0921355A2 (ru)
DE (1) DE602008003241D1 (ru)
ES (1) ES2351075T3 (ru)
MX (1) MX2011004446A (ru)
PL (1) PL2189231T3 (ru)
RU (1) RU2508960C2 (ru)
TW (1) TW201021942A (ru)
WO (1) WO2010057570A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2233227B1 (de) * 2009-03-23 2011-01-19 Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG Feuerfester keramischer Stopfen
EP3705204B1 (en) 2019-03-08 2022-08-03 Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG A stopper rod and a method for providing a uniform gas curtain around a stopper rod
WO2024017662A1 (en) 2022-07-18 2024-01-25 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Stopper rod and method for inducing a rotational flow of a molten metal

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985005056A1 (en) * 1984-05-05 1985-11-21 Thor Ceramics Limited Stopper for use in molten metal handling
US5024422A (en) * 1988-12-29 1991-06-18 Vesuvius Crucible Company One-piece stopper rod
EP0625391A1 (en) * 1993-05-15 1994-11-23 Thor Ceramics Limited Fluted stopper
RU2223841C2 (ru) * 1998-11-20 2004-02-20 Везувиус Крусибл Компани Стопорный стержень
EP1401599B1 (en) * 2001-06-08 2004-10-06 Vesuvius Crucible Company Stopper rod

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3084038A (en) * 1959-11-25 1963-04-02 Finkl & Sons Co Method and apparatus for combined stream and ladle degassing
US4610436A (en) * 1985-05-06 1986-09-09 Insul Company, Inc. Slag retaining device with self-aligning tip
US4877705A (en) * 1988-03-03 1989-10-31 Vesuvius Crucible Company Plasma spray coated ceramic bodies and method of making same
CS91991A2 (en) * 1990-04-04 1991-11-12 Monks James Herbert Method of molten metal's flow regulation and device for this method realization
JPH0723091Y2 (ja) * 1990-05-08 1995-05-31 品川白煉瓦株式会社 連続鋳造用複数段差付浸漬ノズル
FR2675064B1 (fr) * 1991-04-09 1995-06-02 Vesuvius France Sa Quenouille comportant une manchette resistant a l'erosion.
US5954989A (en) * 1997-03-20 1999-09-21 Vesuvius Crucible Company Erosion and abrasion resistant refractory composition and article made therefrom
JP3826034B2 (ja) * 1999-08-27 2006-09-27 黒崎播磨株式会社 偏流防止浸漬ノズル及びスライディングノズル装置
US6425505B1 (en) * 1999-09-03 2002-07-30 Vesuvius Crucible Company Pour tube with improved flow characteristics
BRPI0513258B1 (pt) * 2004-07-20 2016-09-27 Vesuvius Crucible Co haste de tampão, e, montagem de uma haste de tampão com uma haste de metal
US20060249546A1 (en) * 2005-05-03 2006-11-09 Foseco International Limited Tundish stopper rod for continuous molten metal casting
CN201049387Y (zh) * 2007-05-10 2008-04-23 山东中齐耐火材料有限公司 精确吹氩整体塞棒

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985005056A1 (en) * 1984-05-05 1985-11-21 Thor Ceramics Limited Stopper for use in molten metal handling
US4706944A (en) * 1984-05-05 1987-11-17 Thor Ceramics Limited Stopper for use in molten metal handling
US5024422A (en) * 1988-12-29 1991-06-18 Vesuvius Crucible Company One-piece stopper rod
EP0625391A1 (en) * 1993-05-15 1994-11-23 Thor Ceramics Limited Fluted stopper
RU2223841C2 (ru) * 1998-11-20 2004-02-20 Везувиус Крусибл Компани Стопорный стержень
EP1401599B1 (en) * 2001-06-08 2004-10-06 Vesuvius Crucible Company Stopper rod

Also Published As

Publication number Publication date
ATE485909T1 (de) 2010-11-15
WO2010057570A1 (en) 2010-05-27
US20110200502A1 (en) 2011-08-18
BRPI0921355A2 (pt) 2015-12-29
DE602008003241D1 (de) 2010-12-09
EP2189231A1 (en) 2010-05-26
EP2189231B1 (en) 2010-10-27
MX2011004446A (es) 2011-05-30
TW201021942A (en) 2010-06-16
RU2011117066A (ru) 2012-12-27
ES2351075T3 (es) 2011-01-31
CN102216004B (zh) 2013-06-26
US8173081B2 (en) 2012-05-08
PL2189231T3 (pl) 2011-03-31
CN102216004A (zh) 2011-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508960C2 (ru) Корпус стопора
US5024422A (en) One-piece stopper rod
CN110193716A (zh) 压头浮动调节装置
PL202782B1 (pl) Zatyczka
US20080169318A1 (en) Stopper Device for Controlling a Flow of Moten Metal
KR102228648B1 (ko) 슬라이딩 노즐
US20070138715A1 (en) Elongated stopper device
KR100695907B1 (ko) 턴디쉬 침지 노즐
AT526082B1 (de) Schmelzetransportvorrichtung
TWI837692B (zh) 連續鑄造用的塞棒
JP7496902B1 (ja) 連続鋳造用ノズル
JP3007308B2 (ja) ロングノズル構造
EP1771265A1 (de) Gasspülvorrichtung
US4396798A (en) High tensile strength suspension insulators with multi-step embedded pins
DE102005003892A1 (de) Verfahren zum Testen einer Abdichtung

Legal Events

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

Effective date: 20191101