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公开(公告)号:CN109317630A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811173951.3
申请日:2018-10-09
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
IPC分类号: B22D11/12 , B22D11/124
摘要: 本发明涉及一种开式冷却结构的拉矫机拉矫辊,属于冶金行业连铸设备技术领域。技术方案是:辊身(2)焊接在传动轴(1)上,呈一体结构,传动轴(1)的两端分别设有支撑轴承(4),传动轴(1)和辊身(2)的内部均设有一个空腔,传动轴(1)内部的空腔与辊身(2)内部的空腔通过多个设置在传动轴(1)上的孔二(7)连通,辊身(2)上设有多个与辊身(2)内部空腔连通的孔一(6),传动轴(1)的一端设有旋转接头(3),旋转接头(3)上设有与传动轴(1)内部空腔连通的插入管(8)。本发明的有益效果是:能够避免冷却水道堵塞,冷却效果好,提高了拉矫辊的在线使用寿命,减少了拉矫辊故障的发生。
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公开(公告)号:CN109175285A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811174738.4
申请日:2018-10-09
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
IPC分类号: B22D11/128 , C21D9/00
摘要: 本发明涉及一种用于弧形辊道的自动分钢送料装置,属于冶金行业轧钢设备技术领域。技术方案是:弧形辊道(1)的一侧设有多根平行布置的驱动梁(2),相邻两根驱动梁(2)之间设有固定梁(3),驱动梁(2)和固定梁(3)的一端分别位于弧形辊道(1)的辊子之间,驱动梁(2)的前端设有托钢前臂(21),驱动梁(2)与托钢前臂(21)之间设有倾斜的弧形滑钢面(22),固定梁(3)的前端设有一个接钢梁(4),固定梁(3)与接钢梁(4)之间设有一个斜面(31)。本发明的有益效果是:能够实现冷坯和热坯的交叉输送,保证冷坯的自动送钢,而且也不会对弧形辊道中的长辊形成冲击,保证了设备可靠运行。
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公开(公告)号:CN210034404U
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201920445036.9
申请日:2019-04-03
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
IPC分类号: F16J15/16 , F16J15/32 , F16J15/3268
摘要: 本实用新型公开了一种随动式轴头密封油挡装置,其包括油封外环和油封内环,所述油封外环的外缘与旋转设备的轴承座密封连接,在油封外环的中心孔的内壁上设有与油封内环相匹配的环形槽,所述油封内环套装在旋转设备的旋转轴上,油封内环的四周插入油封外环的中心孔内壁上的环形槽内。本实用新型采用由油封外环和油封内环构成的分体式油封片,当旋转轴径向振动时,油封内环可随旋转轴一起振动并始终与旋转轴保持同轴,从而减小了二者之间的作用力,降低了磨损速度。相对应传统的密封油挡装置,本实用新型不仅密封效果好,而且寿命长,可有效防止旋转设备漏油,减少资源浪费和现场环境污染,特别适于旋转轴振动振幅较大的设备。
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公开(公告)号:CN208832320U
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201821702014.8
申请日:2018-10-19
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
摘要: 一种高效实用的应急灯及配置装置,属于应急照明设备技术领域,用于方便地进行应急照明。其技术方案是:应急灯的下部有垂直的支撑杆,支撑杆通过卡销与底座为可转动连接,配置盒的顶面上有固定架,固定架的中间有卡槽,底座嵌在卡槽中,底座通过销轴与固定架为可拆卸连接,配置盒内放置有蓄电池,应急灯通过导线与蓄电池相连接,配置盒的前面安装指示板,指示板前面的圆周边缘放置环形挡圈,环形挡圈与配置盒的周边为可拆卸连接。本实用新型结构简单、使用方便,可以调整应急灯的照明方向和取下应急灯对需要照明的区域进行照明,指示板在发生损坏后可以方便地进行拆卸和更换,使得应急灯能够在停电时发挥更大的作用,为使用者提供了更大的便利。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207894541U
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201820275746.7
申请日:2018-02-26
申请人: 宣化钢铁集团有限责任公司
摘要: 一种户用超声热表的流量传感器,构成中包括测量管、两个超声波收发器和两个支撑体,所述测量管串接在热交换系统的进水管或回水管中,测量管的两端侧壁上各设有一个检测孔,两个支撑体分别密封固定在测量管的两个检测孔中,两个超声波收发器位于测量管内部,二者彼此相对并分别固定在两个支撑体上,每个超声波收发器的引线穿过对应的支撑体后与户用超声波热量表的计算部分连接。本实用新型将两个超声波收发器安装在测量管内部,超声波可以直接在二者之间传输,由于取消了传统流量传感器中的两个反射体,不仅简化了传感器结构,降低了制作难度和加工成本,而且也减少了超声波在传输过程中的能量损失,从而提高了传感器的测量精度和灵敏度。
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