×
25.08.2017
217.015.cbd2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002620537
Дата охранного документа
26.05.2017
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения межэлектродного промежутка. Способ включает измерение собственной резонансной частоты колебательного контура, возбужденного электромагнитными колебаниями, и содержащего плавящийся электрод с дугой, с учетом которой определяют межэлектродный промежуток и по величине которого контролируют процесс плавки. При этом возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют в колебательном контуре, представляющем собой открытый резонатор, в качестве отражателей которого используют торец плавящегося электрода, выполненного со сквозным отверстием, через которое вводят электромагнитные колебания, и ванну жидкого металла в кристаллизаторе. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами в металлургической промышленности.

Известен способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки (см. RU 2215959 С2, 11.2003), при котором возбуждают высокочастотные колебания на резонансной частоте кристаллизатора с плавящимся электродом как коаксиального резонатора и по изменению частоты в процессе плавки судят об уровне заполнения кристаллизатора жидким металлом, а по изменению амплитуды высокочастотных колебаний судят о межэлектродном промежутке (расстоянии) и капельном замыкании.

Недостатком этого известного способа является низкое качество контроля межэлектродного промежутка (расстояние) из-за нестабильности амплитуды высокочастотных колебаний.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи. Согласно этому способу (RU 2556249 С2, 06.2015) для контроля процесса плавки организуют колебательный контур на базе последовательно соединенных кристаллизатора, навесного конденсатора и расходуемого электрода с дугой. В этом колебательном контуре возбуждают высокочастотные колебания и при текущем значении длины дуги в вакуумной дуговой печи судят по измеренной резонансной частоте колебательного контура. Недостатком данного способа можно считать низкую точность измерения межэлектродного промежутка ввиду температурного перепада между навесным конденсатором и расходуемым электродом с дугой.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения межэлектродного промежутка.

Технический результат достигается тем, что в способе контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающем измерение собственной резонансной частоты колебательного контура, возбужденного электромагнитными колебаниями и содержащего плавящийся электрод с дугой, с учетом которой определяют межэлектродный промежуток и по величине которого контролируют процесс плавки, возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют в колебательном контуре, представляющем собой открытый резонатор, в качестве отражателей которого используют торец плавящегося электрода, выполненного со сквозным отверстием, через которое вводят электромагнитные колебания, и ванну жидкого металла в кристаллизаторе.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение собственной резонансной частоты возбужденного электромагнитными колебаниями открытого резонатора, образованного плавящимися электродом со сквозным отверстием и ванной жидкого металла в кристаллизаторе, дает возможность измерить расстояние межэлектродного промежутка.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу измерения межэлектродного промежутка на основе измерения собственной резонансной частоты открытого резонатора с плавящимся электродом и ванной жидкого металла, используемыми как отражатели с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Данное устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с первым плечом микроволнового циркулятора 2, плоский отражатель 3, вогнутый отражатель 4, измеритель амплитудно-частотных характеристик 5.

Предлагаемый способ работает следующим образом. Суть предлагаемого технического решения заключается в образовании на базе объекта контроля (вакуумной дуговой печи) колебательной системы, использующей резонансные свойства открытого резонатора, отражателями которого могут являться торец плавящегося электрода со сквозным отверстием и поверхность ванны жидкого металла. В рассматриваемом случае торец плавящегося электрода используется как плоский отражатель открытого резонатора, а поверхность ванны жидкого металла - как вогнутый отражатель открытого резонатора. При этом сквозное отверстие плавящегося электрода используется для ввода электромагнитных колебаний в полость открытого резонатора и вывода этих колебаний из полости открытого резонатора.

Пусть электромагнитные колебания с помощью сквозного отверстия поступают в полость открытого резонатора. Тогда при резонансе для собственной резонансной частоты (круговой) с данного открытого резонатора можно записать

где q - целое число (практически q>3), с - скорость распространения электромагнитной волны между отражателями (свободное пространство), l - расстояние между вогнутым (ванной жидкого металла) и плоским (торцом расходуемого электрода) отражателями открытого резонатора.

Принимая во внимание то, что в процессе переплава жаропрочных сплавов оптимальная (допустимая) длина межэлектродного промежутка может колебаться в диапазоне между минимумом и максимумом длины межэлектродного промежутка, принимаем какое-нибудь среднее значение расстояния между отражателями и обозначим как lcp. Тогда уравнение (1) можно переписать как

Отсюда следует, что измерением резонансной частоты данного открытого резонатора, при постоянных значениях q и с, можно судить об уменьшении и увеличении длины межэлектродного промежутка.

Как показывает практика, при переплаве межэлектродный промежуток заполняется ионизированным паром, например, алюминия, который может оказать влияние на характеристики распространения электромагнитной волны между отражателями. В данном случае к основным параметрам ионизированного газа, оказывающим непосредственное влияние на характеристики распространения электромагнитных волн, можно отнести диэлектрическую и магнитную проницаемости указанной среды. При этом магнитную проницаемость этого пара μп можно принимать равной единице (случай вакуума).

Как известно, диэлектрическая проницаемость ионизированного газа 8 отличается от единицы, и она может быть выражена как

ε=1-80,8Nэ/f2,

где Nэ - электронная плотность, см-1, f - используемая частота электромагнитной волны. Из приведенной формулы вытекает условие распространения электромагнитной волны, при котором собственная частота ионизированного газа (f0=80,8Nэ) должна быть больше используемой частоты f (коэффициент преломления имеет мнимую величину). В соответствии с этим для диэлектрической проницаемости ионизированного пара можно принимать

εп=1-f02/f2.

Как видно из последней формулы диэлектрическая проницаемость ионизированного пара меньше единицы и зависит от частоты колебаний. Другими словами данный ионизированный пар можно отнести к диспергирующим средам с фазовой скоростью распространения электромагнитных волн. С учетом этого, для фазовой скорости ϑф распространения электромагнитной волны можно записать

Из формулы (3) видно, что при вычислении длины межэлектродного промежутка (см. формулу (2)) необходимо учесть скорость распространения электромагнитной волны, с учетом диэлектрической проницаемости ионизированного пара. Кроме того, эта формула дает возможность при определенных (известных) значениях конструктивных размеров плавящегося электрода и ванны жидкого металла выбрать частоту, обеспечивающую распространение волн между отражателями без особых потерь. Из вышеизложенного следует, что на основе колебательных характеристик данного колебательного контура (открытого резонатора) с учетом диэлектрических свойств ионизированного пара можно измерить длину межэлектродного промежутка.

В устройстве, реализующем данный способ, выходной сигнал микроволнового генератора 1 поступает к первому плечу микроволнового циркулятора 2. После этого микроволновым сигналом, снимаемым со второго плеча циркулятора и прошедшим через сквозное отверстие плавящегося электрода 3, возбуждают электромагнитные колебания в открытом резонаторе (колебательном контуре), организованном плавящимся электродом 3 и ванной жидкого металла 4. В данном техническом решении для подтверждения факта резонанса в данной колебательной системе и его отслеживания сигнал с резонатора поступает во второе плечо циркулятора. Согласно принципу действия циркулятора сигнал, пришедший с резонатора, снимается с третьего плеча циркулятора и далее поступает на вход измерителя амплитудно-частотных характеристик 5. Здесь можно зафиксировать резонанс в данной колебательной системе и произвести измерение собственной резонансной частоты открытого резонатора, связанной длиной межэлектродного промежутка.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении на основе измерения собственной резонансной частоты открытого резонатора, образованного на базе объекта контроля посредством плавящегося электрода и ванной жидкого металла, можно обеспечить повышение точности измерения межэлектродного промежутка.

Данный способ успешно может быть применен в металлургической промышленности для управления технологическими процессами в вакуумной дуговой печи.

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающий измерение собственной резонансной частоты возбужденного электромагнитными колебаниями колебательного контура, с учетом которой определяют межэлектродный промежуток и осуществляют контроль процесса плавки, отличающийся тем, что возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют в колебательном контуре в виде открытого резонатора, в качестве отражателей которого используют торец плавящегося электрода со сквозным отверстием, через которое вводят электромагнитные колебания, и ванну жидкого металла в кристаллизаторе.
Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи
Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 282 items.
04.04.2018
№218.016.3426

Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа измерения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645813
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.351d

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 1 в электрическую энергию содержит опору 2, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645842
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3578

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от электрофизических параметров жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений. В способе определения уровня жидкости в емкости, при котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645836
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3976

Устройство для измерения толщины покрытий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности измерения толщины покрытий. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения толщины покрытий, содержащее чувствительный элемент в виде трансформатора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647180
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3995

Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения положения границы раздела двух сред, находящихся в емкости, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является повышение точности измерений. В емкости со средами размещают вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647182
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39f9

Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для определения границ раздела в трехкомпонентной среде, в частности воздуха и двух жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа. В способе измерения, при котором в емкости со средой размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647186
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3a23

Устройство для идентификации стадии жизненного цикла тематики научных лабораторий

Изобретение относится к устройству для идентификации стадий жизненного цикла тематики научных лабораторий. Технический результат заключается в автоматизации определения конкретной стадии жизненного цикла исследований. Устройство содержит с первого по десятый входные регистры, с первого по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647644
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.432a

Бесконтактный радиоволновый уровнемер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости. Технический результат - повышение точности измерения в предлагаемом уровнемере - достигается тем, что он содержит последовательно соединенные модулятор, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649665
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4378

Способ измерения уровня и проводимости электропроводящей среды и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к электрическим методам измерения и предназначены для определения уровня и проводимости электропроводящей жидкости в резервуарах в условиях неконтролируемого изменения ее проводимости. Предлагаемый способ измерения и устройство для его осуществления позволяют исключить эту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649672
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.470b

Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве, в том числе при их производстве, например, по методу центробежного литья на металлургических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650605
Дата охранного документа: 16.04.2018
Showing 171-180 of 191 items.
04.04.2018
№218.016.3426

Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа измерения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645813
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.351d

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 1 в электрическую энергию содержит опору 2, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645842
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3578

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от электрофизических параметров жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений. В способе определения уровня жидкости в емкости, при котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645836
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3976

Устройство для измерения толщины покрытий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности измерения толщины покрытий. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения толщины покрытий, содержащее чувствительный элемент в виде трансформатора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647180
Дата охранного документа: 14.03.2018
29.05.2018
№218.016.5772

Устройство для контроля и измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к электрическим измерениям, а именно к измерениям сопротивления изоляции электрических сетей любого рода тока. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение быстродействия и расширение функциональной возможности. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654917
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5787

Устройство для измерения оборотов диска индукционного счетчика

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для измерения оборотов диска индукционного счетчика содержит источник электрической сети, соединенный с входами катушки напряжения и токовой катушки, вращающейся между ними алюминиевый диск и постоянный магнит, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654919
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.57f0

Устройство для измерения малых значений токов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Сущность заявленного технического решения заключает в том, что устройство для измерения малых значений тока содержит первичный преобразователь, выполненный в виде неподвижной катушки и подвижного сердечника, микроволновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654911
Дата охранного документа: 23.05.2018
23.10.2018
№218.016.9526

Устройство для определения количества бурового раствора в емкости

Изобретение относится к области метрологии, в частности к устройствам для определения количества бурового раствора в емкости. Устройство содержит источник электромагнитных колебаний, детектор, усилитель, передающий и приемный отрезки прямоугольного волновода, диэлектрический волновод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670367
Дата охранного документа: 22.10.2018
23.10.2018
№218.016.9537

Устройство для измерения температуры

Устройство для измерения температуры относится к области информационно-измерительной техники. Заявлено устройство для измерения температуры, содержащее чувствительный элемент в виде термопары и усилитель, введены микроволновый генератор с варакторной перестройкой частоты, источник постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670355
Дата охранного документа: 22.10.2018
26.10.2018
№218.016.965a

Устройство для измерения угла поворота дроссельной заслонки

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам для измерения угла поворота дроссельной заслонки. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний, соединенный первым плечом с источником питания, и измеритель, волноводный циркулятор, отрезок прямоугольного волновода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670701
Дата охранного документа: 24.10.2018
+ добавить свой РИД