RU61605U1 - Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий - Google Patents

Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU61605U1
RU61605U1 RU2006133497/22U RU2006133497U RU61605U1 RU 61605 U1 RU61605 U1 RU 61605U1 RU 2006133497/22 U RU2006133497/22 U RU 2006133497/22U RU 2006133497 U RU2006133497 U RU 2006133497U RU 61605 U1 RU61605 U1 RU 61605U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
cooler
chamber
rolling
supplying
Prior art date
Application number
RU2006133497/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Тахир Рахимзянович Галиуллин
Олег Юрьевич Ефимов
Валерий Яковлевич Чинокалов
Михаил Викторович Зезиков
Михаил Васильевич Никиташев
Евгений Геннадьевич Белов
Евгений Анатольевич Иванов
Владислав Александрович Недорезов
Александр Григорьевич Клепиков
Андрей Викторович Смарыгин
Иван Михайлович Чернов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
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 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
Priority to RU2006133497/22U priority Critical patent/RU61605U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61605U1 publication Critical patent/RU61605U1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области черной металлургии, в частности, для термического упрочнения стержневой арматуры крупного сорта диаметром 40-50 мм из экономнолегированных сталей. Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий содержит ряд установленных последовательно по ходу прокатки и закрепленных на корпусе модулей, включающих связанные между собой посредством разъемного соединения приемную воронку, форсунку с патрубком для подвода охладителя, подающий охладитель трубопровод, герметично соединенные посредством сальникового уплотнения с камерами для отвода охладителя с патрубками, соединенными с корпусом, камеры охлаждения и камеру торможения, отсекающее сопло, расположенную в конце последнего по ходу прокатки модуля после камеры торможения форсунку с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, а также установленное автономно за ней воздушное отсекающее сопло. Устройство дополнительно снабжено размещенными между камерами для отвода охладителя с патрубками связанными посредством разъемного соединения форсункой с патрубком для подвода охладителя и камерой охлаждения, при этом длина камер охлаждения равна 25-30 ее диаметра, а протяженность последней по ходу прокатки камеры охлаждения и камеры торможения равна 1,3-2,3 длины камеры охлаждения, расстояние между модулями равно 30-50 диаметров камеры охлаждения, причем форсунка с патрубком для подвода охладителя выполнена сборной из перемещающихся по оси прокатки с возможностью фиксации положения фигурных элементов, установленных с зазорами в виде усеченных конусов, образующие которых наклонены к горизонтали под углом 11-16°, а расстояние между ними равно 2,0-3,0 диаметра камеры охлаждения; причем соединения камеры для отвода охладителя с патрубками и форсунки с патрубком для подвода охладителя выполнено разъемным.
При использовании полезной модели обеспечивается высокая эффективность охлаждения прокатных изделий в линии непрерывного стана и получение оптимального сочетания пластичности и прочности при их равномерном распределении по длине. 1 с.п. ф-лы, 3 илл.

Description

Полезная модель относится к черной металлургии, в частности, к области термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий в линии прокатного стана, и может быть использовано для термического упрочнения стержневой арматуры крупного сорта, преимущественно, арматуры диаметром 40-50 мм из экономнолегированных сталей.
Известно устройство для ускоренного охлаждения и гидротранспортирования прокатных изделий, содержащее приемную воронку, отсекающее сопло и ряд последовательно установленных и закрепленных модулей, включающих корпус, форсунку с патрубком для подвода охладителя, связанным посредством разъемного соединения с подающим охладитель трубопроводом, камеру охлаждения, герметично соединенную посредством сальникового уплотнения с камерой для отвода охладителя с патрубками, причем каждый модуль снабжен дополнительно приемной воронкой, отсекающим соплом и установлен на корпусе, который соединен с патрубками камеры для отвода охладителя, при этом модули расположены друг от друга на расстоянии 2-3 диаметров камеры охлаждения, а первый по ходу прокатки модуль снабжен дополнительной камерой для отвода охладителя с патрубками, размещенной перед отсекающим соплом, следующий по ходу прокатки модуль снабжен расположенной между приемной воронкой и форсункой камерой самоотпуска протяженностью 0,6-0,8 длины камеры охлаждения, а в конце последнего по ходу прокатки модуля установлено дополнительное отсекающее сопло, причем соединения приемной воронки с форсункой, форсунки с камерой охлаждения, отсекающего сопла с камерой для отвода охладителя с патрубками, отсекающего сопла с дополнительным отсекающим соплом выполнены разъемными (патент RU 48828, МПК 7 В 21 В 45/02, 2006 г.).
При термическом упрочнении проката диаметром более 36 мм в известном устройстве с данным расположением модулей и их конструктивным выполнением, не обеспечивается получение заданного сочетания прочностных, пластических характеристик и их равномерное распределения по длине изделия.
Известно также устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий, содержащее приемную воронку, отсекающее сопло и ряд последовательно установленных и закрепленных модулей, включающих корпус, форсунку с патрубком для подвода охладителя, связанным посредством разъемного соединения с подающим охладитель трубопроводом, камеру охлаждения, герметично соединенную посредством сальникового уплотнения с камерой для отвода охладителя с патрубками, причем каждый модуль снабжен дополнительно приемной воронкой, установленной после отсекающего сопла и смонтирован на корпусе, который соединен с патрубками камеры для отвода охладителя, а первый по ходу проката модуль снабжен дополнительно камерами для отвода охладителя с патрубками, размещенными попарно и последовательно после камер охлаждения, и камерами самоотпуска, каждая из которых соединена с приемной воронкой и расположена после отсекающего сопла перед форсункой с патрубком для подвода охладителя, при этом протяженность установленных по ходу прокатки камер самоотпуска равна соответственно 2,5-2,8 и 0,6-0,9 длины камеры охлаждения, а последний по ходу прокатки модуль снабжен дополнительно расположенной в его конце форсункой с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката и установленным автономно за ней воздушным отсекающим соплом, камерой охлаждения, смонтированной между форсункой с патрубком для подвода охладителя и камерой для отвода охладителя с патрубками, и камерой торможения, расположенной после камеры для отвода охладителя с патрубками и перед форсункой с патрубками для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, причем протяженность камеры торможения равна 0,65-0,85
длины последней по ходу прокатки камеры охлаждения, а соединения приемной воронки с форсункой с патрубком для подвода охладителя, форсунок с патрубками для подвода охладителя с камерами охлаждения и торможения, между камерами для отвода охладителя с патрубками, отсекающего сопла с камерой для отвода охладителя с патрубками выполнены разъемными. Кроме того, камера самоотпуска жестко соединена с приемной воронкой, а расстояние между отсекающим соплом и приемной воронкой, между камерами самоотпуска и форсункой с патрубком для подвода охладителя равно соответственно 1-3 и 0,5-1,0 диаметра камеры охлаждения (патент RU 53192, МПК 7 В 21 В 45/02, 2006 г.).
Компоновка охлаждающих элементов модуля известного устройства резко снижает прочностные свойства проката диаметром более 40 мм, так как уменьшает время и интенсивность его взаимодействия с охладителем, что недопустимо при термическом упрочении. Монтаж в первом по ходу прокатки модуле камер самоотпуска длиной 2,5-2,8 и 0,6-0,9 длины камеры охлаждения затрудняет управление термическим упрочнением, а также приводит к снижению эффективности гидротранспортирования проката, повышению температуры отогрева его поверхности и, как следствие, не обеспечивает заданного сочетания прочностных, пластических свойств проката и равномерного их распределения по длине. Кроме того, выполнение камеры торможения протяженностью 0,65-0,85 длины последней по ходу прокатки камеры охлаждения не обеспечивает окончательного охлаждения проката до требуемой температуры и возможности регулирования скорости его движения, что также снижает прочностные свойства изделия и оперативность управления термическим упрочнением.
Задачей полезной модели является термическое упрочнение и гидротранспортирование проката и получение заданного сочетания пластических, прочностных свойств с равномерным их распределением по длине, создание надежной и мобильной в обслуживании конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования проката, содержащее ряд установленных последовательно по ходу прокатки и закрепленных на корпусе модулей, включающих связанные между собой посредством разъемного соединения приемную воронку, форсунку с патрубком для подвода охладителя, подающий охладитель трубопровод, герметично соединенные посредством сальникового уплотнения с камерами для отвода охладителя с патрубками, соединенными с корпусом, камеры охлаждения и камеру торможения, отсекающее сопло, расположенную в конце последнего по ходу прокатки модуля после камеры торможения форсунку с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, а также установленное автономно за ней воздушное отсекающее сопло, согласно полезной модели оно снабжено размещенными между камерами для отвода охладителя, связанными посредством разъемного соединения, форсункой с патрубком для подвода охладителя и камерой охлаждения, при этом длина камер охлаждения равна 25-30 ее диаметра, а протяженность последней по ходу прокатки камеры охлаждения и камеры торможения равна 1,3-2,3 длины камеры охлаждения, расстояние между модулями равно 30-50 диаметров камеры охлаждения, причем форсунка с патрубком для подвода охладителя выполнена сборной из перемещающихся по оси прокатки с возможностью фиксации положения фигурных элементов, установленных с зазорами в виде усеченных конусов, образующие которых наклонены к горизонтали под углом 11-16°, а расстояние между ними равно 2,0-3,0 диаметра камеры охлаждения; причем соединения камеры для отвода охладителя с патрубками и форсунки с патрубком для подвода охладителя выполнено разъемным.
Техническим результатом настоящей полезной модели является термическое упрочнение и гидротранспортирование проката и получение заданного сочетания пластических, прочностных свойств с равномерным их распределением по длине изделия, а также создание надежной и мобильной в обслуживании конструкции.
Достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что оно снабжено размещенными между камерами для отвода охладителя, связанными посредством разъемного соединения, форсункой с патрубком для подвода охладителя и камерой охлаждения, при этом длина камер охлаждения равна 25-30 ее диаметра, а протяженность последней по ходу прокатки камеры охлаждения и камеры торможения равна 1,3-2,3 длины камеры охлаждения, расстояние между модулями равно 30-50 диаметров камеры охлаждения, причем форсунка с патрубком для подвода охладителя выполнена сборной из перемещающихся по оси прокатки с возможностью фиксации положения фигурных элементов, установленных с зазорами в виде усеченных конусов, образующие которых наклонены к горизонтали под углом 11-16°, а расстояние между ними равно 2,0-3,0 диаметра камеры охлаждения; причем соединения камеры для отвода охладителя с патрубками и форсунки с патрубком для подвода охладителя выполнено разъемным.
Установка между камерами для отвода охладителя форсунки с патрубком для подвода охладителя и камеры охлаждения обеспечивает глубокое охлаждение поверхности проката и эффективное его гидротранспортирование при термическом упрочнении.
Экспериментально выявлено, что выполнение камер охлаждения длиной менее 25 ее диаметров приводит к резкому снижению прочностных свойств проката.
Протяженность камер охлаждения более 30 ее диаметров приводит к увеличению прочностных свойств проката и резкому снижению пластических, что недопустимо.
Выполнение последней по ходу прокатки камеры охлаждения протяженностью менее 1,3 длины камеры охлаждения снижает прочностные свойства проката из-за недостаточной интенсивности его окончательного охлаждения.
Установка последней по ходу прокатки камеры охлаждения протяженностью более 2,3 длины камеры охлаждения приводит к увеличению толщины закаленного слоя и снижает пластические свойства проката.
Протяженность камеры торможения менее 1,3 длины камеры охлаждения приводит к ускорению проката, снижению эффективности его окончательного охлаждения, что не обеспечивает равномерного распределения по длине и заданного сочетания прочностных, пластических свойств проката.
Выполнение камеры торможения протяженностью более 2,3 длины камеры охлаждения приводит к торможению проката, неравномерному распределению свойств по длине проката и созданию риска аварийной ситуации из-за возможного «забуривания» проката в установке.
Уменьшение расстояния между модулями менее 30 диаметров камеры охлаждения приводит к снижению эффективности гидротранспортирования проката из-за неполной компенсации ускорения, полученного в результате интенсивного воздействия охладителя, подаваемого на поверхность изделия, не обеспечивает получение заданной температуры его поверхности при отогреве, что приводит к неравномерному распределению свойств по длине изделия и снижению его пластических характеристик.
Увеличение расстояния между модулями более 50 диаметров камеры охлаждения приводит к чрезмерному отогреву поверхности проката и его торможению, не обеспечивая заданного сочетания пластических, прочностных свойств и их равномерное распределение по длине проката.
Выполнение форсунки с патрубком для подвода охладителя сборной позволяет оперативно заменять изнашиваемые элементы форсунки, что обеспечивает мобильность ремонта и технического обслуживания устройства.
Перемещающиеся по оси прокатки фигурные элементы форсунки позволяют устанавливать, фиксировать их положение и регулировать ширину зазоров в виде усеченных конусов и расстояние между ними, обеспечивая термическое упрочнение проката и его эффективное гидротранспортирование.
Экспериментально выявлено, что установка фигурных элементов форсунки с зазорами в виде усеченных конусов с расстоянием между зазорами менее 2-х диаметров камеры охлаждения снижает эффективность охлаждения проката из-за образующегося гидравлического подпора, вызванного чрезмерным количеством подаваемого охладителя.
Расстояние между зазорами фигурных элементов форсунки более 3-х диаметров камеры охлаждения, полученное при установке и фиксации их положения, не обеспечивает необходимую глубину охлаждения проката и его гидротранспортирование, что приводит к снижению его прочностных свойств.
При наклоне к горизонтали образующей усеченных конусов зазоров между фигурными элементами под углом менее 11° уменьшается эффективность охлаждения проката из-за появления на его поверхности «паровой рубашки», что снижает прочностные свойства проката.
Наклон образующей усеченных конусов зазоров между фигурными элементами под углом более 16° к горизонтали приводит к снижению гидротранспортирующего действия охладителя, что не обеспечивает требуемой скорости движения проката при термическом упрочнении и равномерное распределение свойств по его длине.
Установка камеры для отвода охладителя с патрубками и форсунки с патрубком для подвода охладителя при помощи разъемного соединения обеспечивает оперативный ремонт и техническое обслуживание устройства.
Конструктивным выполнением охлаждающих элементов, их компоновкой в составе модуля устройства и количеством смонтированных модулей достигается возможность термического упрочнения и гидротранспортирования арматуры диаметром 40-50 мм с заданным сочетанием свойств и равномерным их распределением по длине.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен продольный разрез первого по ходу прокатки модуля, на фиг.2 - продольный разрез
последнего по ходу прокатки модуля, а на фиг.3 - продольный разрез форсунки с патрубком для подвода охладителя.
Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий содержит ряд установленных последовательно по ходу прокатки и закрепленных на корпусе 1 модулей, включающих связанные между собой посредством разъемного соединения 2 приемную воронку 3, форсунку 4 с патрубком для подвода охладителя из подводящего трубопровода 5, камеру охлаждения 6 длиной 25-30 ее диаметра, а также установленные между камерами для отвода охладителя 7 с патрубком 8, соединенным с корпусом 1 и связанные посредством разъемного соединения 2 форсунку 4 с патрубком для подвода охладителя и камеру охлаждения 6. В конце каждого модуля после камеры для отвода охладителя 7 с патрубком 8 установлено отсекающее сопло 9, а расстояние между модулями равно 30-50 диаметров камеры охлаждения 6. Последняя по ходу прокатки камера охлаждения 10 и расположенная перед форсункой 11 с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката камера торможения 12 выполнены протяженностью 1,3-2,3 длины камеры охлаждения 6.
Форсунка 4 с патрубком для подвода охладителя выполнена из перемещающихся по оси прокатки с возможностью фиксации контр-гайками 13, 14 и 15 фигурных элементов 16, 17 и 18, установленных с зазорами 19, 20 в виде усеченных конусов, расстояние s между которыми равно 2,0-3,0 диаметра камеры охлаждения 6, угол наклона образующей усеченных конусов зазоров к горизонтали равен 11-16°.
После форсунки 11 с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, установлено автономно воздушное отсекающее сопло 21.
Устройство работает следующим образом. После выхода из последней чистовой клети прокатного стана разогретый прокат через приемную воронку 3 попадает в форсунку 4, в которой передвижением вдоль оси прокатки
двух крайних 16, 17, центрального 18 подвижных элементов и фиксацией этого положения контр-гайками 13, 14 и 15, устанавливается необходимая ширина и расстояние s между зазорами 19, 20 для начального попадания на прокат струи охладителя. Последний из подводящего трубопровода 5 под высоким давлением поступает в форсунку 4, затем через ее зазоры 19 и 20 сформированным фигурными элементами 16, 17, 18 под углом 11-16° к горизонтали потоком производит охлаждение на максимальную глубину поверхности проката, который под действием кинетической энергии движущегося потока охладителя, перемещается в камеру охлаждения 6, где производится дальнейшее его охлаждение, причем одновременно за счет теплопроводности металла снижается и температура осевой зоны проката. Далее из камеры для отвода отработанного охладителя 7, где через патрубок 8 большая часть отработанного охладителя удаляется в корпус 1 устройства, прокат вновь проходит через форсунку 4, соединенную с камерой для отвода охладителя 7 с патрубком 8 посредством разъемного соединения 2, камеру охлаждения 6, где за счет дальнейшего снижения температуры осевой зоны полученная глубина закаленного слоя стабилизируется. Проследовав через камеру для отвода отработанного охладителя 7 с патрубком 8 и отсечное сопло 9, исключающие выброс охладителя из первого по ходу прокатки модуля, прокат минует разрыв между модулями протяженностью 30-50 диаметров камеры охлаждения 6, где отсутствие охладителя приводит к отогреву до заданной температуры поверхности проката за счет сохранившегося тепла осевой зоны. Кроме того, ускорение проката, полученное в результате интенсивного воздействия охладителя, подаваемого на поверхность проката через зазоры 19, 20 форсунок 4, компенсируется при прохождении расстояния между модулями из-за отсутствия в последнем направленного потока охладителя, что обеспечивает равномерное движение проката в устройстве. Новый цикл охлаждения производится в следующих по ходу прокатки модулях, количество которых определяется диаметром проката и уровнем заданных свойств, а конструктивное выполнение модулей аналогично первому. Окончательное
охлаждение проката осуществляется в последнем по ходу прокатки модуле, куда прокат через приемную воронку 3 поступает охлажденным в предыдущих модулях до заданной температуры. Пройдя последовательно через форсунки 4, камеру охлаждения 6, прокат поступает в последнюю по ходу прокатки камеру охлаждения 10, где за счет большей ее длины увеличивается время охлаждения проката, что приводит к значительному снижению температуры его осевой зоны. Миновав камеру для отвода охладителя 7 с патрубком 8 последнего по ходу прокатки модуля, прокат поступает в камеру торможения 12, поток охладителя в которой направлен посредством форсунки 11 в сторону, противоположную движению проката, что обеспечивает интенсивное охлаждение проката до заданной конечной температуры и равномерную скорость его движения при прохождении через последний по ходу прокатки модуль. Для исключения выброса паровоздушной смеси на оборудование стана, после форсунки 11 с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, установлено автономно воздушное отсекающее сопло 21, пройдя через которое прокат отводящим рольгангом транспортируется на холодильник.
Таким образом, применение предложенного надежного и мобильного в обслуживании устройства для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий, например, арматуры из экономнолегированных сталей диаметром 40-50 мм, обеспечивает получение заданного сочетания пластических, прочностных свойств с равномерным распределением их по длине.

Claims (1)

  1. Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий, содержащее ряд установленных последовательно по ходу прокатки и закрепленных на корпусе модулей, включающих связанные между собой посредством разъемного соединения приемную воронку, форсунку с патрубком для подвода охладителя, подающий охладитель трубопровод, герметично соединенные посредством сальникового уплотнения с камерами для отвода охладителя с патрубками, соединенными с корпусом, камеры охлаждения и камеру торможения, отсекающее сопло, расположенную в конце последнего по ходу прокатки модуля после камеры торможения форсунку с патрубком для подвода охладителя в сторону, противоположную движению проката, а также установленное автономно за ней воздушное отсекающее сопло, отличающееся тем, что оно снабжено размещенными между камерами для отвода охладителя с патрубками связанными посредством разъемного соединения форсункой с патрубком для подвода охладителя и камерой охлаждения, при этом длина камер охлаждения равна 25-30 ее диаметра, а протяженность последней по ходу прокатки камеры охлаждения и камеры торможения равна 1,3-2,3 длины камеры охлаждения, расстояние между модулями равно 30-50 диаметров камеры охлаждения, причем форсунка с патрубком для подвода охладителя выполнена сборной из перемещающихся по оси прокатки с возможностью фиксации положения фигурных элементов, установленных с зазорами в виде усеченных конусов, образующие которых наклонены к горизонтали под углом 11-16°, а расстояние между ними равно 2,0-3,0 диаметра камеры охлаждения, причем соединение камеры для отвода охладителя с патрубками и форсунки с патрубком для подвода охладителя выполнено разъемным.
    Figure 00000001
RU2006133497/22U 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий RU61605U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133497/22U RU61605U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133497/22U RU61605U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61605U1 true RU61605U1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37993227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133497/22U RU61605U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61605U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101890437B (zh) 一种用于热轧带钢生产线的轧后冷却系统
CN101851700B (zh) 一种在线穿水冷却方法及设备
CN102019390B (zh) 奥氏体不锈钢连铸板坯在线喷水冷却的专用设备
CN202238948U (zh) 一种基于超快冷技术的轧后超快冷、层冷装置
CN105177237A (zh) 高强度铝合金薄板立式喷淋固溶淬火机列
RU2008135453A (ru) Способ и литейно-прокатная установка для производства горячекатанной полосы, в частности стальной полосы, с высоким качеством поверхности
CN102274864B (zh) 一种基于超快冷技术的轧后冷却系统及该系统的应用方法
CN103357677A (zh) 一种大型棒材冷却设备
CA2923079A1 (en) Quenching tank system and method of use
RU61605U1 (ru) Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий
CN105935702A (zh) 往复式移动除鳞箱
US9352368B2 (en) Method and plant for producing metal rolled products
CN2928287Y (zh) 棒线材强力穿水冷却系统
CN106513933A (zh) 一种改进的耐磨板堆焊机
TWI616537B (zh) 金屬材熱處理方法
CN209174594U (zh) 一种线棒材控轧控冷用旋流式冷却器
CN208250364U (zh) 优质大棒材“淬火+低温回火”生产系统
CN205024268U (zh) 高强度铝合金薄板立式喷淋固溶淬火机列
RU2747405C1 (ru) Прошивной стан и способ изготовления бесшовной металлической трубы с использованием прошивного стана
CN206666593U (zh) 高效可靠型淬火机
RU69781U1 (ru) Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования проката мелкого сорта
RU64540U1 (ru) Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования проката
CN102851480B (zh) 大型磨机半齿冷却淬火热处理装置及方法
RU53192U1 (ru) Устройство для термического упрочнения и гидротранспортирования прокатных изделий
CN105964710A (zh) 一种高压水除鳞装置及除鳞方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120919