160566. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üveg, előnyösen úsztatott üveg gyártására

160566 7 8 A tartószerven keresztül átvezetett váltakozó árain beállításával szabályozzuk az olvasatott arany olvadását és a további hőmérsékletét, míg az egyenáram külön szabályozásával az arany­nak az üveg felső felületéibe való behatolása ve­zérelhető. A 21 olvasatott fémtömeg és az üveg felülete közötti hosszanti érintkezési szakasz szélessége az üvegszáláig hosszát tekintve olyan, hogy az olvasztott anyag fűti az üveg felületét annak 21 olvasztott fémanyag laiatti áthaladása során. Az üvegfelületnek ez a meghatározott helyre kor­látozott ós tranziens fűtése elősegíti a felület változtatását aimiikor az áthalad az olvasztott fém alatt de mihelyt az üveg túlhaladt az ol­vasztott fémtömegen, ismét a környezeti hő­mérsékleti viszonyoknak van kitéve az olvasz­tott fémfürdő fölötti gáztérben. Az üvegfelületnek a tranziens fűtése lehetővé teszi, hogy az üveg kezelése magas hőmérsékle­ten legyen végezhető az üvegszalag deformáló­dásániak .veszélye nélkül. Példaképpen kobaltkék színezésű üveg előállítása esetén kívánatos az üveg hőmérsékletét 900 C° körül tartani. Ol­vasztott kobalt/bizmut ötvözetből álló 21 fém­tömeget használunk, mely a tartálynak abban a részében elhelyezett kolbaltból álló 23 tartó­szervhez tapad, ahol az üveg hőmérséklete 700 C°. A 21 olvasztott fémtömeget 900 C°-ra melegítjük és a felületi kezelés ezen az emelt hőmérsékleten történik a forró 21 fémtömégből a hidegebb üvegen keresztül az 1 olvastatott fém­fürdőbe egyenáram vezetésiével. Igen jáminősé­gű kék színezést értünk el az üvegen ezzel a ma­gas hőmérsékletem történt kezeléssel az üveg úsztatott felületének minden károsodása nélkül. A kobalt/bizmut anyagból álló olvasztott fém­tömeg biztosítja a kobaltnak a jó behatolását és így laz olvasztott femanyag feltöltését a 23 tar­tószerv beolvadása során. A 21 olvasztott fémtömegnek nedvesítés útján a 23 tartószervhez történő tapadásával a 21 ol­vasztott fémtömeg és a 23 tartószerv között ki­váló hőikapcsolatot létesítünk és így a nedvesí­tett közbenső felületen keresztül a hőcsere pon­tosan szabályozható. A 21 olvasztott fémtömeg hőmérsékletének szabályozása az üveg hőmérsékletiétől függetle­nül is elvégezhető az olvasatott fémanyagnak az azt nedvesítő tartószerwel való érintkezési fe­lületén keresztül hő elvonásával. Az olvasztott fémtömeg hűtésére ez a hőkapcsolat létesítése kívánatos lehet az üvegszadag felületéről hő el­vonásához és azzal az előnnyel is jár, hogy a 21 olvasztott fémtömeg alacsonyabb hőmérsékleten tartható mint az üveg úgy, hogy arnennyiben a 21 olvasztott fémtömeg olvasztott fémötvözet, mely az ötvözetet alkotó egyik fémből álló tar­tószervhez tapad, úgy a tartószerv fémian.yagiá,­nak a 21 olvasztott fémtöimegbe való beolvadá­sa pontosan szabályozható. Példaképpen a 21 olvasztott fémtömeg réz/ ólom ötvözet lehet, míg a tartószerv rézrúd, mely a kezelés magas hőmérsékletéin a fürdő forró szakaszán példáiképpen 900 C°-nál vi­szonylag (könnyen olvad bele az olvasztott fém­tömeget alkotó ötvözetbe és ennek során a tairtó­szarvez alkotó rúd elhasználódik. A tartószervet alkotó rúdnak és az olvasztott fémtömegniek olyan hőmérsékletre történő hűtése esetén azon­ban melyen a rudat alkotó réz kevésbé olvad be az ötvözet anyagába, az üveg felületi változ­tatása sokkal hatékonyabban végezhető a fürdő forró szakaszában mivel az olvasztott fémanyag­gal nedvesített tartószerv felülete védve van. A tartószervet alkotó rúd hűtése egyben védel­met nyújt az üvegfelület minden lehetséges vál­tozása ellen, ami az olvasztott fémtömeg súlyá­nak hatására jöhetne létre. A fürdő hideg vége szakaszaiban is, ahol az üveg hőmérséklete példaképpen 700 C° előnyös­nek bizonyult a 21 olvasztott fémtömeget, mely réz/ólom ötvözet, példaképpen 300—400 C0 -ira lehűteni, mely hőmérsékleten az ötvözet még ol­vadt állapotban Van, de a tartószeirvet alkotó réznek az ötvözetbe való beolvadási képessége már lényegesen kisebb és emellett az üveg folya­matos kezelése során a rúd kopása is lényege­sen csökken. Réz/ón ötvözetből álló olvasztott fémtömeg is használható, mely a hűtött rézrudat nedvesíti. Ennél a megoldásnál rézvörös színt kapunk és az ón (II) ionok jelenléte, melyek ugyancsak be­hatolnak az üvegbe, biztosítják ennek a színnek a megtartását az üveg utólagos fűtése és kemé­nyítése során. A hűtött tartószerv egyik kiviteli változatát a 3. és 4. ábra szemlélteti. Ez a tartószerv az ol^ vasztott fémíürdőt tartalmazó tartályban az 1. és 2. ábrán szemléltetetthez hasonlóan van el­helyezve. Ez a kiviteli változat alkalmas a 10 üvegszialag felső felületének elektrolitikus keze­lésére amikor a szalag végighalad a fürdőn a A-nyíl irányábiáin és a tartószerv 30 rézanód­ként van kiképezve, rúd alakra van formálva és alsó felületéhez olvasztott rézötvözetből álló 21 fémtömeg tapad, mely az áthaladó 10 üveg­száláig felső felületével érintkezik. A 30 rézrúd felső felülete 31 Tudómként van kiiképezve. A 31 TVidom a fémből készült 32 tok­ba illeszkedik, ami tartja a 30 rézanód-rudat. A 32 tok a központi elhelyezés 3.3 gerendán van felfüggesztve, a 34 függesztőcsavairok segít­ségével. A gerenda hűtése víz segítségével tör­ténik. A központi 33 gerenda «mindkét oldalán hosszanti felfelé nyúló 35 és 36 üreges szákasz vain, melyek érintkeznek a 33 gerendával. A há­rom 33, 35 és 36 gerendából álló egységet a tar­tályszerfcezet fölött az 5 oldalfalak között azonos módon rögzítjük mint az 1. és 2. ábrán szemlél­tetett 27 gerendát. A 35 és 36 szakaszok alsó felületén jő vezetőképességű anyagból, így réz­ből készült hajlékony 37 szalag van, mely a ge-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom