×
13.01.2017
217.015.73ea

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ НЕМАГНИТНОГО МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при контроле электропроводимости и коррелирующего с ней значения температуры внутренних слоев листа, например, из рафинированной меди - медной рубашки кристаллизатора путем измерения электропроводимости внутренних слоев меди. Согласно изобретению способ контроля изменений электропроводимости внутренних слоев немагнитного металла заключается в использовании накладного вихретокового преобразователя, по возбуждающей катушке которого циркулирует создаваемый генератором ток, а сигнал его измерительной катушки обрабатывают в блоке обработки, к выходу которого подключен индикатор электропроводимости, при этом в возбуждающей катушке циркулирует периодический импульсный ток в форме меандра с периодом, выбираемым таким, чтобы за время половины периода заканчивались электромагнитные переходные процессы, определяют максимальное значение ΔФ разностного по отношению к объекту с постоянным значением электропроводимости магнитного потока и значение интервала времени t достижения этого максимума, по этим значениям, используя градуировочные кривые на плоскости состояния с осями ΔФ - t, определяют величину изменения электропроводимости и координаты области, где имеют место эти изменения, при этом градуировочные кривые на плоскости состояния строят предварительно путем моделирования для предполагаемых законов изменения электропроводимости и хранят в памяти блока обработки. Предлагаемые способ и устройство позволяют определять электропроводимость внутри металлического листа и определять координаты изменения электропроводимости. Изобретение обеспечивает возможность контроля за параметрами металла при промышленном производстве - плавке металла и процессе его остывания, возможность определения электропроводимости (температуры) в области удаленных слоев металла (т.е. стенки кристаллизатора, контактирующей с жидким металлом), определение области изменения электропроводимости, т.е. распределения электропроводимости (температуры) по стенке металла (рубашки кристаллизатора). 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области вихретоковых неразрушающих методов контроля электропроводимости немагнитных металлических изделий или коррелирующих с ней таких характеристик изделий, как температура, структурное состояние. Изобретение может быть использовано при контроле температуры внутренних слоев стенки из рафинированной меди - медной рубашки (используется в системах непрерывной разливки расплавленного жидкого материала) кристаллизатора путем измерения электропроводимости внутренних слоев меди.

Существует много типов стандартных измерителей электропроводимости, аналогичных по устройству, характеристикам и применению [1, 2]. Все эти приборы (например, [1]) содержат генератор гармонического тока, накладной вихретоковый преобразователь, состоящий из возбуждающей и измерительной катушек, блок обработки сигнала, индикатор.

Общим недостатком всех стандартных измерителей электропроводимости в свете решения поставленных задач, является то, что они контролируют только поверхностные слои изделий, электропроводимость которых подразумевается неизменной по всему объему объекта, поэтому глубина проникновения электромагнитного поля (следовательно, и область контроля) ограничена глубиной проникновения вихревых токов δ.

где: ω - частота тока возбуждающей катушки, σ - удельная электропроводимость металла, µ0 - магнитная постоянная.

Задачами предлагаемого технического решения являются: возможность контроля за параметрами металла при промышленном производстве - плавке металла и процессе его остывания, возможность определения электропроводимости (температуры) в области удаленных слоев металла (т.е. стенки кристаллизатора, контактирующей с жидким металлом), определение области изменения электропроводимости, т.е. распределения электропроводимости (температуры) по стенке металла (рубашки кристаллизатора).

Поставленная задача решается тем, что в способе контроля изменений электропроводимости внутренних слоев немагнитного металла, заключающемся в использовании накладного вихретокового преобразователя, по возбуждающей катушке которого циркулирует создаваемый генератором ток, а сигнал его измерительной катушки обрабатывают в блоке обработки, к выходу которого подключен индикатор электропроводимости, согласно изобретению в возбуждающей катушке циркулирует периодический импульсный ток в форме меандра с периодом T, выбираемом таким, чтобы за время половины периода заканчивались электромагнитные переходные процессы, определяют максимальное значение ΔФмакс разностного по отношению к объекту с постоянным значением электропроводимости магнитного потока и значение интервала времени tмакс достижения этого максимума, по этим значениям, используя градуировочные кривые на плоскости состояния с осями ΔФмакс-tмакс, определяют величину изменения электропроводимости и координаты области, где имеют место эти изменения, при этом градуировочные кривые на плоскости состояния строят предварительно путем моделирования для предполагаемых законов изменения электропроводимости и хранят в памяти блока обработки.

В устройстве для контроля изменений электропроводимости внутренних слоев немагнитного металла, содержащем генератор тока, подключенный к возбуждающей катушке преобразователя, блок обработки сигнала, индикатор, согласно изобретению генератор выбран с импульсным периодическим током в форме меандра, возбуждающая катушка выполнена плоской со спиралевидной намоткой, максимальный радиус которой Rв макс≥1,5 lm, где lm - толщина слоя исследуемого металла, преобразователь снабжен измерителем магнитного потока, расположенным между возбуждающей катушкой и поверхностью металла, выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен со входом блока обработки, выход которого соединен со входом индикатора.

Для определения электропроводимости производится рациональный выбор размеров и конструкции возбуждающей катушки, которая для обеспечения более равномерной чувствительности ко всем слоям металла выполняется в виде плоской спиралевидной обмотки с максимальным радиусом Rв≥1,5lm (lm - толщина слоя металла). В качестве информационной величины регистрируется магнитный поток возбуждающей катушки и вихревых токов.

Используется импульсный возбуждающий ток в форме меандра с периодом, зависящим от характеристик кристаллизатора.

Используется разность сигналов магнитных потоков возбуждающей катушки и вихревых токов для объекта с постоянным значением электропроводимости и объектом в рабочем режиме для построения градуировочных характеристик, с помощью которых определяются все необходимые величины.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства для контроля изменений электропроводимости внутренних слоев немагнитного металла.

На фиг. 2 изображена кривая зависимости удельного электросопротивления меди от температуры.

На фиг. 3 показана форма тока возбуждающей катушки.

На фиг. 4 показано предполагаемое распределение электропроводимости по глубине объекта.

На фиг. 5 изображены временные зависимости изменений магнитного потока ΔФ(t) преобразователя, вызванные вариацией электропроводимости внутренних слоев металла, происходящих по линейному закону.

На фиг. 6 изображены на плоскости состояния (в осях ΔФмакс-tмакс, где ΔФмакс - максимальное значение разностного магнитного потока, достигаемое в момент tмакс) градуировочные характеристики, хранящиеся в памяти блока обработки и используемые для получения значений параметров объекта.

Характеристики получены путем моделирования процессов в программе Maxwell v. 14.0, ANSYS.

Способ может быть реализован с любым вихретоковым преобразователем - проходным (наружным и внутренним) или накладным. Описание составлено на примере накладного преобразователя (фиг. 1) при контроле внутренних слоев медной рубашки кристаллизатора, непосредственно контактирующей с расплавленным металлом.

Кристаллизатор представляет собой сложное сборочное устройство для производства металлических заготовок различного поперечного сечения (круглых, прямоугольных и т.п., размером от единиц мм до десятков мм) внутри медной рубашки. Слои меди, контактирующие с жидким металлом, имеют температуру, близкую к температуре плавления меди 300…400°C, и удельную проводимость меди при этом [3] . Внешние слои меди (где расположен преобразователь) охлаждаются потоком воды и имеют температуру, близкую к 60…100°C. Таким образом, электропроводимость (σ) медной рубашки меняется от значения (σ0 на внешней поверхности), которое принято при расчетах равным до значения на внутренней поверхности (фиг. 1).

Предлагаемое устройство содержит генератор 1 (фиг. 1), подключенную к нему возбуждающую катушку 2 накладного преобразователя, измеритель магнитного потока 3, выход которого через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4 подключен к блоку обработки 5, выход которого соединен с индикатором 6. Измеритель магнитного потока 3 расположен между измерительной катушкой 2 над объектом контроля - медным листом 7 толщиной lm.

Генератор 1 питает импульсным током (как на фиг. 3), период которого выбирается из условия (1), возбуждающую катушку 2 преобразователя, магнитный поток ее наводит вихревые токи, создающие свой магнитный поток. Возбуждающая катушка 2 выполнена плоской, со спиралевидной намоткой с максимальным радиусом по условию (3). Общий магнитный поток возбуждающей катушки и вихревых токов фиксируется измерителем магнитного потока 3 (датчик Холла), напряжение которого через АЦП 4 поступает в блок обработки сигналов 5, где последующая обработка осуществляется в цифровой форме, выделяются две величины ΔФмакс и tмакс, характеризующие разность ΔФ(t) магнитных потоков для холодного металла (с постоянным значением электропроводимости Ф(t)) и металла в рабочем режиме Фк(t). По значениям ΔФмакс и tмакс, используя градуировочные характеристики типа как на фиг. 6, определяется путем интерполяции значение электропроводимости нижнего слоя металла 7 и примерный закон ее изменения по металлу (как, например, на фиг. 4). Эти значения передаются на индикатор 6.

Чтобы обеспечить чувствительность вихретокового преобразователя по всем слоям объекта (фиг. 1), необходимо выполнить два условия:

1. Возбуждающий ток iв(t) с широким спектром частот (фиг. 3), например меандр, период которого T выбирается таким, чтобы электромагнитные переходные процессы затухали в интервале , т.е. при условии [2]:

где

- постоянная временная электромагнитных переходных процессов [2],

Rв - радиус возбуждающей катушки ВТП (фиг. 1).

2. Радиус Rв (фиг. 1) возбуждающей катушки ВТП

где lm - толщина медной рубашки (фиг. 1).

Кроме того, для обеспечения более равномерной чувствительности ко всем слоям медной рубашки выполняем возбуждающую катушку со спиралевидной намоткой, в которой максимальный радиус выбираем из условия (3). Для получения необходимых зависимостей и решения поставленной задачи проводилось моделирование измерительного процесса в программе Maxwell v. 14.0 с использованием математической 2D модели.

Для моделирования различных вариантов распределения электропроводимости по глубине слоя меди объект (в виде плоского листа фиг. 1) моделировался набором из тонких листов толщиной 0,5 мм при общей толщине рубашки lM=21 мм (фиг. 1). Возбуждающая катушка моделировалась 6-ю концентрическими витками с радиусами 4, 8, 15, 18, 25, 32 мм, в которых задавался одинаковый ток I0=1 A, как на фиг. 3 с периодом T=40 мс. Измеритель магнитного потока 3 на фиг. 1 (датчик Холла) фиксирует магнитный поток возбуждающей катушки и вихревых токов в металле. В качестве анализируемой величины был выбран вносимый (т.е. от вихревых токов в металле) магнитный поток Ф(t).

Для моделирования были выбраны линейные законы изменения проводимости (фиг. 4), отображающие движение тепловой волны и остывание жидкого металла. Так кривая 1 характеризует самый большой перепад температур (и электропроводимости - от на внутренней поверхности до на внешней поверхности меди, точка H0). Кривая для несколько остывшего металла (ему соответствует на внутренней поверхности). Аналогично построены кривые 3, 4. Горизонтальная прямая №5 на уровне соответствует случаю холодного слоя, электропроводимость которого постоянна. Вторая серия кривых построена также, как и первая на фиг. 4, но начальные точки H1, H2, H3, H4, Н5 изменения проводимости находятся на глубинах H1=3,75 мм; H2=7 мм; H3=10,5 мм; H4=14 мм; H5=17,5 мм. Конечные точки (на внутренней поверхности) те же, что и для первой серии (фиг. 4).

Модели, как на фиг. 4, используются для получения сигналов о положении слоев, где происходит изменение σ. Для получения алгоритма решения задачи анализировались разностные сигналы ΔФ(t).

где Фк(t) - значение магнитного потока для холодной медной рубашки (вариант 5, фиг. 4, ), Ф(t) - значение магнитного потока для одного из вариантов (фиг. 4) распределения электропроводимости (температуры). На фиг. 5 изображены кривые 1…4 для варианта H0. Каждая кривая характеризуется максимальным значением ΔФмакс, которое тем больше, чем значительнее перепад электропроводимостей и tмакс - соответствующим моментом времени. Для всех кривых (1…4) tмакс меняется незначительно, что соответствует физическим представлениям.

На фиг. 6 изображена плоскость состояния в осях ΔФмакс-tмакс для всех вариантов H0…H5 (фиг. 4). Часть плоскости, заключенная между кривыми H0…Н5, можно рассматривать как градуировочную, которая позволяет по координатам точки (т.е. значениям ΔФмакс и tмакс для исследуемого варианта) определить координаты участка, где происходит изменение электропроводимости (температуры) и величину этих изменений, произведя интерполяцию по кривым на фиг. 6.

При необходимости плоскость состояния (фиг. 6) может быть построена для других законов изменения электропроводимости, однако расчеты показывают, что если закон изменения электропроводимости объекта отличается от линейного (как на фиг. 4), то градуировочная область на плоскости состояния меняется незначительно.

Способ реализуется с помощью устройства, структурная схема которого представлена на фиг. 1.

Генератор 1 питает импульсным током (как на фиг. 3), период которого выбирается из условия (1), возбуждающую катушку 2 преобразователя, магнитный поток ее наводит вихревые токи, создающие свой магнитный поток.

Возбуждающая катушка 2 выполнена плоской, со спиралевидной намоткой с максимальным радиусом по условию (3). Общий магнитный поток возбуждающей катушки и вихревых токов фиксируется измерителем магнитного потока 3 (датчик Холла), напряжение которого через АЦП 4 поступает в блок обработки сигналов 5, где последующая обработка осуществляется в цифровой форме, выделяются две величины ΔФмакс и tмакс, характеризующие разность ΔФ(t) магнитных потоков для холодного металла (с постоянным значением электропроводимости Ф(t) и металла в рабочем режиме Фк(t). По значениям ΔФмакс и tмакс, используя градуировочные характеристики типа как на фиг. 6, определяется путем интерполяции значение электропроводимости нижнего слоя металла 7 и примерный закон ее изменения по металлу (как, например, на фиг. 4). Эти значения передаются на индикатор 6.

Источники информации

1. Техническое описание прибора ELOTEST M2 (V3) Rohmann GmbH.

2. Неразрушающий контроль: В 5 кн. Кн. 3. Электромагнитный контроль: Практ. Пособие / В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, В.В. Сухоруков. Под ред. В.В. Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1992. - 312 с.: ил.

3. Справочник по электротехническим материалам. Т. 3. Под редакцией Ю.В. Корицкого и др. 3-е издание, переработанное. - М.: Энергоатомиздат, 1988.


СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ НЕМАГНИТНОГО МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ НЕМАГНИТНОГО МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ НЕМАГНИТНОГО МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 211 items.
21.03.2019
№219.016.eac9

Способ моделирования процессов в химических реакторах

Изобретение относится к способам моделирования процессов получения водорода за счет гидролиза твердого реагента - алюминия в реакционном сосуде, и может быть использовано для оптимизации гидродинамических процессов и массообмена в альтернативных вариантах проектируемых генераторах водорода на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682612
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee55

Энергосберегающий электропривод для стенда испытаний тракторных шин

Изобретение относится к испытаниям транспортных средств, в частности к стендам для динамических испытаний пневматических шин. Стенд для динамических испытаний тракторных шин содержит установленный на опорах барабан, электродвигатель, вращающий барабан, инвертор напряжения, нагружающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682806
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee64

Способ управления фазоповоротным устройством

Изобретение относится к фазоповоротным устройствам (ФПУ), относящимся к области электротехники и электроэнергетики. Техническим результатом является повышение надежности работы ФПУ за счет обеспечения переключения тиристорных ключей тиристорного коммутатора в широком диапазоне изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682852
Дата охранного документа: 21.03.2019
30.03.2019
№219.016.f952

Способ диагностики эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока

Изобретение относится к способу диагностики эксцентриситета ротора электрической машины переменного тока. Способ основан на измерении емкости относительно ротора в четырех расположенных равномерно по окружности точках, сравнении значений емкостей в диаметрально противоположно расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683583
Дата охранного документа: 29.03.2019
13.04.2019
№219.017.0c4d

Фотоэлектрический модуль

Изобретение относится к области гелиоэнергетики и касается фотоэлектрического модуля. Фотоэлектрический модуль включает в себя корпус с боковыми стенками, прозрачную фронтальную стенку с линзой Френеля, расположенной на внутренней ее стороне, фотоэлектрические преобразователи с различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684685
Дата охранного документа: 11.04.2019
19.04.2019
№219.017.1ce9

Двухъярусная ступень с неразъемной вильчатой лопаткой

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и призвано повысить экономичность двухъярусных ступеней, используемых в качестве предпоследних ступеней в цилиндрах низкого давления (ЦНД) конденсационных турбин. В двухъярусной ступени для цилиндра низкого давления мощной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685162
Дата охранного документа: 16.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c4a

Фотоэлектрический модуль

Изобретение относится к области концентраторных солнечных фотоэлектрических преобразователей, применяемых на наземных гелиоэнергетических установках. Согласно изобретению в известном фотоэлектрическом модуле, содержащем корпус с боковыми стенками, прозрачную фронтальную стенку с линзой Френеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686123
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cfb

Охлаждаемая лопатка газовой турбины

Охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит полое перо, выполненное в виде передней и задней полости, разделенных радиальной перегородкой. В передней полости установлен передний дефлектор, в задней полости - задний дефлектор. В переднем дефлекторе выполнены отверстия струйного охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686244
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d25

Охлаждаемая лопатка газовой турбины

Охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит полое перо с входной и выходной кромками, замковую часть и торцевую стенку. В полом пере установлена перегородка. Между стенкой входной кромки и перегородкой расположен канал охлаждения входной кромки, а между торцевой стенкой и перегородкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686245
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d3b

Способ управления частотно-регулируемым электроприводом штангового глубинного насоса с асинхронным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотно-регулируемом электроприводе штангового глубинного насоса с асинхронным двигателем, подключенным к силовой сети через преобразователь частоты. Техническим результатом является уменьшение установленной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686304
Дата охранного документа: 25.04.2019
Showing 71-71 of 71 items.
01.07.2020
№220.018.2d55

Устройство определения степени неоднородности структурного состояния магнитных металлов вихретоковым методом

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для оценки степени неоднородности поверхностных слоев магнитных металлов, возникающей при закалке, отпуске и воздействии жидких или газообразных агрессивных сред. Предлагаемое устройство содержит генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725020
Дата охранного документа: 29.06.2020
+ добавить свой РИД