PL228193B1 - Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznych - Google Patents
Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznychInfo
- Publication number
- PL228193B1 PL228193B1 PL409705A PL40970514A PL228193B1 PL 228193 B1 PL228193 B1 PL 228193B1 PL 409705 A PL409705 A PL 409705A PL 40970514 A PL40970514 A PL 40970514A PL 228193 B1 PL228193 B1 PL 228193B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- quenching
- quenching chamber
- valve
- shut
- chamber
- Prior art date
Links
- 238000010791 quenching Methods 0.000 title claims description 54
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 title claims description 51
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 19
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000005255 carburizing Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000007723 transport mechanism Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/56—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering characterised by the quenching agents
- C21D1/613—Gases; Liquefied or solidified normally gaseous material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/62—Quenching devices
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/74—Methods of treatment in inert gas, controlled atmosphere, vacuum or pulverulent material
- C21D1/773—Methods of treatment in inert gas, controlled atmosphere, vacuum or pulverulent material under reduced pressure or vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/32—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for gear wheels, worm wheels, or the like
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D15/00—Handling or treating discharged material; Supports or receiving chambers therefor
- F27D15/02—Cooling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D7/00—Forming, maintaining, or circulating atmospheres in heating chambers
- F27D7/06—Forming or maintaining special atmospheres or vacuum within heating chambers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27D—DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
- F27D9/00—Cooling of furnaces or of charges therein
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do jednostkowego hartowania części urządzeń technicznych, tj. do kontrolowanego, minimalizującego deformacje hartowania pojedynczych części za pomocą medium chłodzącego.
Hartowanie jest procesem obróbki cieplnej stali polegającym na szybkim ochłodzeniu części z temperatury austenityzacji do temperatury bliskiej otoczeniu. W wyniku hartowania ulega przemianie mikrostruktura stali, powodując wzrost własności mechanicznych i użytkowych takich jak wytrzymałość, twardość, odporność na ścieranie, itp.
W znanych rozwiązaniach hartowanie przeprowadza się w dedykowanych urządzeniach lub komorach hartowniczych w różnych płynnych mediach chłodzących, takich jak olej, woda, sól oraz rzadziej w gazach lub w powietrzu. Najpowszechniejszym medium hartowniczym jest olej.
Hartowane części typowo układane są po wiele sztuk w pakietach na dedykowanym oprzyrządowaniu (tace, kosze, itp.) tworząc tzw. wsady lub w ilościach masowych na taśmach, i w takiej konfiguracji zostają nagrzane w piecu do temperatury austenityzacji oraz zahartowane w urządzeniach hartowniczych. Urządzenia hartownicze mogą być integralną częścią pieca do austenityzacji lub osobnym urządzeniem, niezależnym od pieca.
Cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń hartowniczych jest obecność urządzenia wymuszającego cyrkulację płynu chłodzącego - mieszarek w cieczach i wentylatorów w gazach. Wymuszona cyrkulacja medium chłodzącego jest konieczna do skutecznego odbioru ciepła od hartowanych detali i przeniesienia go do wymiennika ciepła, który z kolei wyprowadza ciepło na zewnątrz urządzenia hartowniczego (zwykle za pomocą wody lub innego czynnika zewnętrznego chłodzenia). Z tego względu obecność jednego lub wielu wymienników ciepła jest również charakterystyczna w klasycznych urządzeniach hartowniczych.
W klasycznych urządzeniach hartowniczych hartowanie przebiega w następujący sposób. Nagrzany wsad do temperatury austenityzacji transportowany jest z pieca do urządzenia hartowniczego, gdzie cyrkulujący płyn chłodzący odbiera ciepło od wsadu ochładzając go. Następnie podgrzany ciepłem wsadu płyn chłodzący kierowany jest na wymiennik ciepła, gdzie jest ochładzany i ponownie kierowany na wsad w celu odbioru ciepła. Odpowiedni przepływ płynu chłodzącego jest wymuszony mieszarkami (dla cieczy) i wentylatorami (dla gazów) oraz kierunkowany przy pomocy stosownych kierownic i kanałów.
W procesie hartowania, oprócz uzyskania odpowiednich własności mechanicznych istotne jest zminimalizowanie deformacji pochodzących od naprężeń powstałych w wyniku gradientu temperatury oraz przemiany struktury materiału. Deformacje wymagają zastosowania kosztownej obróbki skrawaniem wyrównującej kształt części, dlatego dąży się do ich minimalizacji i powtarzalności.
Teoretycznie minimalizację deformacji można uzyskać poprzez zapewnienie identycznych i równomiernych warunków chłodzenia w obrębie pojedynczej części i dla wszystkich części (istotne szczególnie w produkcji masowej). Tradycyjne hartowanie w oleju zwiększa deformacje ze względu na trójfazowość przebiegu procesu (fazy: poduszki parowej, bąbelkowa i konwekcyjna) i związaną z tym nierównomierną intensywność odbioru ciepła. Podobnie nieoptymalne jest układanie detali we wsady, gdyż każdy pojedynczy detal, ze względu na niepowtarzalną lokalizację we wsadzie, przechodzi proces hartowania w indywidualny i odmienny sposób, ostatecznie uzyskując deformacje różne od pozostałych.
Mając na uwadze powyższe słabości klasycznych urządzeń hartowniczych w odniesieniu do minimalizacji i powtarzalności deformacji, podjęto prace nad urządzeniem do powtarzalnego hartowania w medium chłodzącym pojedynczych detali.
Istota urządzenia do jednostkowego hartowania według wynalazku polega na tym, że wewnątrz komory hartowniczej są usytuowane: wymienny stolik oraz otaczający go układ wymiennych dysz, z kolei do wejścia komory hartowniczej jest przyłączony zbiornik medium chłodzącego podawanego, natomiast wyjście komory hartowniczej jest połączone z wejściem zbiornika medium chłodzącego odbieranego, przy czym pomiędzy obydwa zbiorniki jest włączony kompresor, zaś komora hartownicza jest połączona z układem pomp próżniowych.
Korzystnym jest, gdy pomiędzy wyjście zbiornika a wejście komory hartowniczej są włączone: sterownik szybkości przepływu gazu zasilającego oraz zawór odcinający, zaś pomiędzy wyjście komory hartowniczej a wejście zbiornika są włączone: zawór odcinający, sterownik szybkości przepływu gazu odbieranego oraz wymiennik ciepła.
PL 228 193 B1
Korzystnym jest także, gdy wyjście zbiornika jest przyłączone do wejścia kompresora za pośrednictwem zaworu odcinającego, natomiast wyjście tego kompresora jest przyłączone do wejścia zbiornika za pośrednictwem zaworu odcinającego i wymiennika ciepła.
Ponadto korzystnym jest, gdy pomiędzy komorę hartowniczą a wejście układu pomp próżniowych jest włączony zawór odcinający.
Urządzenie według wynalazku umożliwia prowadzenie kontrolowanego chłodzenia hartowanej części poprzez zatrzymanie, na określony czas, wymuszonego przepływu medium chłodzącego w dowolnym czasie trwania chłodzenia oraz ponowne jego kontynuowanie, w różnych warunkach przepływowo-ciśnieniowych, powtarzanych jedno- lub wielokrotnie.
Pozwala to na dowolne kształtowanie krzywej chłodzenia, osiągnięcie optymalnej mikrostruktury stali i własności mechanicznych, oraz umożliwia eliminację procesu odpuszczania (zwykle niezbędnego po hartowaniu).
Zastosowanie metody kontrolowanego hartowania pojedynczych części skutkuje minimalizacją deformacji w odniesieniu do pojedynczej części oraz pełną powtarzalnością deformacji na wszystkich takich samych częściach, przy jednoczesnym uzyskaniu ponadprzeciętnych własności mechanicznych.
Wynalazek zostanie bliżej opisany na podstawie przykładowego wykonania pokazanego na rysunku, który przedstawia schemat komory hartowniczej wraz z układem chłodzącym.
Urządzenie według wynalazku pracuje w zespole pieca próżniowego ciągłego z wydzielonymi komorami próżniowymi do nagrzewania i nawęglania, podchładzania i hartowania.
Komora hartownicza 1, wyposażona w usytuowane przeciwległe szczelne drzwi 2 i 3 do załadunku i rozładunku hartowanej części 14, jest połączona za pośrednictwem zaworu odcinającego 19 z wejściem układu pomp próżniowych 18, umożliwiających usunięcie powietrza i załadunek komory hartowniczej 1 pod próżnią.
Wewnątrz komory hartowniczej 1 są usytuowane: wymienny stolik 4, na którym układa się pojedynczą część 14 oraz otaczający ją układ wymiennych dysz 5. Z kolei do wejścia komory hartowniczej 1 jest przyłączony zbiornik 6 medium chłodzącego podawanego, natomiast wyjście komory hartowniczej 1 jest połączone z wejściem zbiornika 7 medium chłodzącego odbieranego, a ponadto pomiędzy zbiorniki 7 i 6 jest włączony kompresor 15, wymuszający przepływ medium chłodzącego w obiegu zamkniętym.
Pomiędzy wyjście zbiornika 6 a wejście komory hartowniczej 1 są włączone: sterownik 10 szybkości przepływu gazu zasilającego oraz zawór odcinający 8, zaś pomiędzy wyjście komory hartowniczej 1 a wejście zbiornika 7 są włączone: zawór odcinający 9, sterownik 11 szybkości przepływu gazu odbieranego oraz wymiennik ciepła 12 do schładzania nagrzanego podczas hartowania medium chłodzącego.
Wyjście zbiornika 7 jest przyłączone do wejścia kompresora 15 za pośrednictwem zaworu odcinającego 16, natomiast wyjście kompresora 15 jest przyłączone do wejścia zbiornika 6 za pośrednictwem zaworu odcinającego 17 i wymiennika ciepła 13 do schładzania sprężonego medium.
W wykonanej ze stali konstrukcyjnej komorze hartowniczej 1 jest obrabiana termicznie część 14, którą stanowi koło zębate o średnicy 150 mm wykonane ze stali do nawęglania z gatunku 20MnCr5, przy czym jako medium chłodzące zastosowano azot.
Po nagrzaniu w piecu i nawęgleniu na wymaganą grubość warstwy w temperaturze powyżej temperatury austenityzacji, np. 950°C, część 14 jest transportowana w warunkach próżniowych do komory hartowniczej 1. W międzyczasie komora hartownicza 1 jest odpompowana systemem próżniowym 18 poprzez otwarty zawór 19, aż do uzyskania próżni co najmniej 0,1 hPa. Następnie, po otwarciu drzwi załadowczych 2, część 14 jest przenoszona za pomocą mechanizmu transportowego lub manipulatora do wnętrza komory hartowniczej 1 i układana na stoliku 4. Zamykają się drzwi załadowcze 2 i zawór próżniowy 19. Otwiera się zawór 8 na wlocie gazu do komory hartowniczej 1 oraz otwiera się zawór 9 na wylocie gazu. Gaz chłodzący ze zbiornika zasilającego 6 pod ciśnieniem 2 MPa przedostaje się do układu dysz 5 i przez dysze kierowany jest na hartowaną część 14. Gaz odbiera ciepło od części 14 chłodząc ją i nagrzany przepływa do zbiornika odbierającego 7, będącego pod ciśnieniem otoczenia, przy czym przed wejściem do zbiornika 7 gaz jest ochładzany w wymienniku ciepła 12 typu gaz/gaz (azot/powietrze). Szybkość przepływu gazu chłodzącego, a tym samym szybkość chłodzenia, jest regulowana za pośrednictwem sterowników 10 i 11, które również ustalają ciśnienie gazu w komorze hartowniczej 1. Gdy ciśnienie w zbiorniku odbierającym gaz 7 wzrośnie do 0,1 MPa załącza się kompresor 15, otwierają zawory odcinające 16 i 17 i gaz - za pośrednictwem
PL 228 193 B1 wymiennika ciepła 13 - jest przepompowany z powrotem do zbiornika zasilającego 6, zamykając cykl obiegu gazu chłodzącego. Po kilkudziesięciu sekundach część 14 jest zahartowana i ochłodzona do temperatury umożliwiającej wyładunek, zwykle poniżej 200°C. Po zamknięciu zaworu odcinającego 8 i spadku ciśnienia w komorze hartowniczej 1, do wartości bliskiej otoczenia, zamknięty zostaje zawór odcinający 9 oraz zatrzymany kompresor 15, a jednocześnie zamknięte zostają zawory odcinające 16 i 17. Następnie otwierają się drzwi wyładowcze 3 i część 14 może zostać wyjęta z komory hartowniczej 1 za pomocą mechanizmu transportowego lub manipulatora.
W tak przeprowadzonym procesie część 14 została poprawnie zahartowana, uzyskując twardość na powierzchni 60-62 HRC i w rdzeniu 32-34 HRC. Dalej, po zamknięciu drzwi 3 komora hartownicza 1 zostaje odpompowana do próżni 0,1 hPa oczekując na załadunek kolejnej części 14, po czym następuje kolejny cykl hartowania, przy czym cykl roboczy wynosi od 10 do 1000 s.
Usytuowanie i parametry wymiennego stolika 4 oraz otaczającego go układu wymiennych dysz 5 są każdorazowo dopasowywane do kształtu schładzanej w procesie hartowania części 14, dzięki czemu uzyskuje się równomierny i optymalny napływ medium chłodzącego, korzystnie powietrza lub też azotu, lub też argonu, helu, wodoru lub też dwutlenku węgla, lub też ich mieszanin.
Użycie gazu jako czynnika chłodzącego umożliwiło uzyskanie równomiernego chłodzenia (jednofazowy charakter procesu na bazie tylko konwekcji) i pełnej kontroli jego intensywności poprzez zmianę gęstości lub szybkości ruchu gazu. Hartowanie pojedynczych części umożliwia precyzyjne dopasowanie napływu gazu chłodzącego do kształtu części, oraz idealne odtworzenie warunków chłodzenia dla każdej części osobno w masowej produkcji.
Claims (4)
1· Urządzenie do jednostkowego hartowania kół zębatych, wałków uzębionych, pierścieni łożyskowych i tym podobnych części urządzeń technicznych, będące elementem zespołu pieca próżniowego, przy czym komora hartownicza tego zespołu jest wyposażona w szczelne drzwi do załadunku i rozładunku części, znamienne tym, że wewnątrz komory hartowniczej (1) są usytuowane: wymienny stolik (4) oraz otaczający go układ wymiennych dysz (5), z kolei do wejścia komory hartowniczej (1) jest przyłączony zbiornik (6) medium chłodzącego podawanego, natomiast wyjście komory hartowniczej (1) jest połączone z wejściem zbiornika (7) medium chłodzącego odbieranego, przy czym pomiędzy obydwa zbiorniki (7) i (6) jest włączony kompresor (15), zaś komora hartownicza (1) jest dodatkowo połączona z układem pomp próżniowych (18).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pomiędzy wyjście zbiornika (6) a wejście komory hartowniczej (1) są włączone: sterownik (10) szybkości przepływu gazu zasilającego oraz zawór odcinający (8), zaś pomiędzy wyjście komory hartowniczej (1) a wejście zbiornika (7) są włączone: zawór odcinający (9), sterownik (11) szybkości przepływu gazu odbieranego oraz wymiennik ciepła (12).
3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że wyjście zbiornika (7) jest przyłączone do wejścia kompresora (15) za pośrednictwem zaworu odcinającego (16), natomiast wyjście kompresora (15) jest przyłączone do wejścia zbiornika (6) za pośrednictwem zaworu odcinającego (17) i wymiennika ciepła (13).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pomiędzy komorę hartowniczą (1) a wejście układu pomp próżniowych (18) jest włączony zawór odcinający (19).
Priority Applications (11)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL409705A PL228193B1 (pl) | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznych |
EP15075032.1A EP3006576B1 (en) | 2014-10-06 | 2015-09-29 | Device for individual quench hardening of technical equipment components |
ES15075032T ES2784249T3 (es) | 2014-10-06 | 2015-09-29 | Dispositivo para el endurecimiento por temple individual de componentes de equipo técnico |
BR102015025410-5A BR102015025410B1 (pt) | 2014-10-06 | 2015-10-05 | dispositivo para endurecimento por tratamento de têmpera individual de componentes de equipamento técnico |
JP2015197479A JP6695672B2 (ja) | 2014-10-06 | 2015-10-05 | 装置部品の個別的焼入れ硬化処理のための装置 |
RU2015142158A RU2680812C2 (ru) | 2014-10-06 | 2015-10-05 | Устройство для индивидуального закалочного упрочнения компонентов технического оборудования |
CA2907259A CA2907259C (en) | 2014-10-06 | 2015-10-05 | Device for individual quench hardening of technical equipment components |
KR1020150140071A KR102464067B1 (ko) | 2014-10-06 | 2015-10-06 | 기술적 설비 구성요소의 개별 켄칭 경화를 위한 장치 |
US14/876,453 US10072315B2 (en) | 2014-10-06 | 2015-10-06 | Device for individual quench hardening of technical equipment components |
MX2015014111A MX2015014111A (es) | 2014-10-06 | 2015-10-06 | Dispositivo para el templado individual de componentes de equipo tecnico. |
CN201511028308.8A CN105648165A (zh) | 2014-10-06 | 2015-10-08 | 用于技术设备部件的单独淬火硬化的装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL409705A PL228193B1 (pl) | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznych |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL409705A1 PL409705A1 (pl) | 2016-04-11 |
PL228193B1 true PL228193B1 (pl) | 2018-02-28 |
Family
ID=54359698
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL409705A PL228193B1 (pl) | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznych |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10072315B2 (pl) |
EP (1) | EP3006576B1 (pl) |
JP (1) | JP6695672B2 (pl) |
KR (1) | KR102464067B1 (pl) |
CN (1) | CN105648165A (pl) |
BR (1) | BR102015025410B1 (pl) |
CA (1) | CA2907259C (pl) |
ES (1) | ES2784249T3 (pl) |
MX (1) | MX2015014111A (pl) |
PL (1) | PL228193B1 (pl) |
RU (1) | RU2680812C2 (pl) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106498136B (zh) * | 2016-12-30 | 2018-04-03 | 上海颐柏热处理设备有限公司 | 一种高压液态或超临界态淬火的装置 |
CN108866293A (zh) * | 2018-09-29 | 2018-11-23 | 上海颐柏热处理设备有限公司 | 淬火热处理装置及在线智能调控淬火液冷却特性的方法 |
CN109234519A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-01-18 | 上海颐柏热处理设备有限公司 | 一种冷却可控的热处理生产设备 |
CN112280947B (zh) * | 2020-10-15 | 2022-07-22 | 湖北神力汽车零部件股份有限公司 | 一种金属生产用的淬火装置 |
CN114085963B (zh) * | 2021-11-26 | 2023-05-26 | 临沂市金立机械有限公司 | 一种气体淬火过程中氮基气氛循环利用装置及方法 |
CN115198067B (zh) * | 2022-07-10 | 2023-09-26 | 无锡信德隆工业炉有限公司 | 一种淬火冷却介质控制结构 |
CN116287654A (zh) * | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 山西富兴通重型环锻件有限公司 | 一种风电法兰环冷却设备 |
CN117265238B (zh) * | 2023-11-21 | 2024-04-09 | 山东山弹汽车部件有限公司 | 汽车板簧淬火冷却装置 |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU117218A1 (ru) * | 1958-08-22 | 1958-11-30 | А.Д. Лссонов | Устройство дл поверхностной контурной закалки шестерен |
SU1475939A1 (ru) * | 1987-01-13 | 1989-04-30 | Днепропетровский Металлургический Институт | Устройство дл охлаждени зубчатых колес |
JPH01281394A (ja) * | 1988-05-06 | 1989-11-13 | Shimadzu Corp | 熱処理炉 |
JP2667528B2 (ja) * | 1989-09-01 | 1997-10-27 | 大同ほくさん株式会社 | ガス回収方法およびそれに用いる装置 |
FR2660669B1 (fr) * | 1990-04-04 | 1992-06-19 | Air Liquide | Procede et installation de traitement thermique d'objets avec trempe en milieux gazeux. |
DE4121277C2 (de) * | 1991-06-27 | 2000-08-03 | Ald Vacuum Techn Ag | Vorrichtung und Verfahren zur selbsttätigen Überwachung der Betriebssicherheit und zur Steuerung des Prozeßablaufs bei einem Vakuum-Wärmebehandlungsofen |
DE4208485C2 (de) * | 1992-03-17 | 1997-09-04 | Wuenning Joachim | Verfahren und Vorrichtung zum Abschrecken metallischer Werkstücke |
RU2061764C1 (ru) * | 1994-10-11 | 1996-06-10 | Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева | Вакуумная установка для термической обработки изделий |
JP3895000B2 (ja) * | 1996-06-06 | 2007-03-22 | Dowaホールディングス株式会社 | 浸炭焼入焼戻方法及び装置 |
JPH10204608A (ja) * | 1997-01-24 | 1998-08-04 | Daido Steel Co Ltd | 浸炭焼入れ炉 |
JPH11153386A (ja) * | 1997-11-25 | 1999-06-08 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 多室式マルチ冷却真空炉 |
FR2810340B1 (fr) * | 2000-06-20 | 2003-03-14 | Etudes Const Mecaniques | Cellule de trempe au gaz |
US20020104589A1 (en) * | 2000-12-04 | 2002-08-08 | Van Den Sype Jaak | Process and apparatus for high pressure gas quenching in an atmospheric furnace |
US7033446B2 (en) * | 2001-07-27 | 2006-04-25 | Surface Combustion, Inc. | Vacuum carburizing with unsaturated aromatic hydrocarbons |
US7150777B2 (en) * | 2003-04-25 | 2006-12-19 | Ciateq A.C. | Method for recovery of by product gas in vacuum heat treatment |
FR2858983B1 (fr) * | 2003-08-21 | 2005-09-23 | Air Liquide | Procede de trempe par gaz mettant en oeuvre une installation de recyclage |
JP2009185349A (ja) * | 2008-02-07 | 2009-08-20 | Ihi Corp | 多室型熱処理炉 |
JP2010038531A (ja) * | 2008-07-10 | 2010-02-18 | Ihi Corp | 熱処理装置 |
JP2010249332A (ja) * | 2009-04-10 | 2010-11-04 | Ihi Corp | 熱処理装置及び熱処理方法 |
JP5700323B2 (ja) * | 2009-06-08 | 2015-04-15 | 独立行政法人物質・材料研究機構 | 金属熱処理炉 |
JP5167301B2 (ja) * | 2010-03-29 | 2013-03-21 | トヨタ自動車株式会社 | 連続式ガス浸炭炉 |
CN102329931B (zh) * | 2011-07-27 | 2013-05-22 | 太仓市华瑞真空炉业有限公司 | 高压气淬炉 |
JP2013221200A (ja) * | 2012-04-18 | 2013-10-28 | Nsk Ltd | 転がり軸受軌道輪の製造方法 |
-
2014
- 2014-10-06 PL PL409705A patent/PL228193B1/pl unknown
-
2015
- 2015-09-29 ES ES15075032T patent/ES2784249T3/es active Active
- 2015-09-29 EP EP15075032.1A patent/EP3006576B1/en active Active
- 2015-10-05 CA CA2907259A patent/CA2907259C/en active Active
- 2015-10-05 JP JP2015197479A patent/JP6695672B2/ja active Active
- 2015-10-05 BR BR102015025410-5A patent/BR102015025410B1/pt active IP Right Grant
- 2015-10-05 RU RU2015142158A patent/RU2680812C2/ru active
- 2015-10-06 US US14/876,453 patent/US10072315B2/en active Active
- 2015-10-06 MX MX2015014111A patent/MX2015014111A/es unknown
- 2015-10-06 KR KR1020150140071A patent/KR102464067B1/ko active IP Right Grant
- 2015-10-08 CN CN201511028308.8A patent/CN105648165A/zh active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2784249T3 (es) | 2020-09-23 |
EP3006576B1 (en) | 2020-01-15 |
PL409705A1 (pl) | 2016-04-11 |
BR102015025410A2 (pt) | 2016-08-02 |
BR102015025410B1 (pt) | 2021-05-11 |
CA2907259C (en) | 2023-06-27 |
RU2680812C2 (ru) | 2019-02-27 |
CA2907259A1 (en) | 2016-04-06 |
JP2016074983A (ja) | 2016-05-12 |
JP6695672B2 (ja) | 2020-05-20 |
US20160102377A1 (en) | 2016-04-14 |
CN105648165A (zh) | 2016-06-08 |
MX2015014111A (es) | 2016-12-12 |
RU2015142158A (ru) | 2017-04-07 |
RU2015142158A3 (pl) | 2018-10-26 |
KR102464067B1 (ko) | 2022-11-04 |
EP3006576A1 (en) | 2016-04-13 |
KR20160041017A (ko) | 2016-04-15 |
US10072315B2 (en) | 2018-09-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
PL228193B1 (pl) | Urzadzenie do jednostkowego hartowania czesci urzadzen technicznych | |
JP6723751B2 (ja) | ギア、シャフト、リングおよび類似のワークピースの真空浸炭および焼入れのための多チャンバ炉 | |
JP6238498B2 (ja) | 熱処理装置及び冷却装置 | |
JP2016074983A5 (pl) | ||
JP6406883B2 (ja) | 真空熱処理システム | |
US20180274049A1 (en) | Cooling device and thermal treatment device | |
JP6497446B2 (ja) | ガス焼入れ方法 | |
RU2731613C1 (ru) | Способ технологической обработки изделий и способ обработки изделий под высоким давлением | |
STRENGTH | HEAT TREATING | |
JP2005344183A (ja) | 浸炭ガス焼入れ方法 | |
JP2008274349A (ja) | 鋼材の熱処理方法及び冷却装置 | |
KR100442047B1 (ko) | 고온분위기 광휘열처리 공정 | |
Heuer | Gas quenching | |
CN110835672A (zh) | 一种真空渗碳与压淬一体化处理装置及方法 | |
PL238181B1 (pl) | Urządzenie do ciągłej obróbki cieplnej części wykonanych ze stali, metali i ich stopów oraz urządzenie do schładzania gazowego w nadciśnieniu obrabianych cieplnie części | |
CN116590515A (zh) | 环锻件淬火系统和环锻件淬火方法 | |
JP2015218367A (ja) | 真空焼入れ処理設備 | |
JP2017122528A (ja) | 熱処理装置、熱処理装置を備える熱処理システムおよびワークの製造方法 |