×
10.05.2015
216.013.4b3b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002550766
Дата охранного документа
10.05.2015
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня электропроводной жидкости в различных открытых емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Предлагается способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью. При этом струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла. Техническим результатом настоящего изобретения является расширение области применения. 4 ил.
Основные результаты: Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью, отличающийся тем, что струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня электропроводной жидкости в различных открытых емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства.

Известны способы измерения уровня жидкостей в открытых емкостях, при которых определяют уровень жидкости в емкости с применением датчиков в виде линий передачи электромагнитных волн - отрезков длинных линий, полых волноводов, располагаемых в емкостях с контролируемыми жидкостями (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с.).

В известном способе измерения уровня жидкого металла в кристаллизаторе установки непрерывной разливки (SU 916068, 30.03.1982) возбуждают электромагнитные колебания в волноводном резонаторе - отрезке неоднородной длинной линии, образуемом струей жидкого металла, поступающего из разливочного устройства в кристаллизатор, в совокупности с поверхностью жидкого металла в кристаллизаторе и разливочном устройством. Измеряя собственную (резонансную) частоту электромагнитных колебаний такого отрезка длинной линии, можно определить длину струи жидкого металла между разливочным устройством и поверхностью жидкого металла в кристаллизаторе и, тем самым, уровень жидкого металла в кристаллизаторе. Недостатком этого способа является ограниченная область его функционального применения. Он может быть применен лишь при наличии струи жидкого металла для технологических емкостей, в том числе кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) только малого сечения (с максимальным поперечным размером сечения 150 мм), когда систему "разливочное устройство-струя жидкого металла-кристаллизатор с жидким металлом" можно рассматривать как колебательную систему - отрезок неоднородной длинной линии. Для кристаллизаторов МНЛЗ и других технологических емкостей среднего сечения (150 мм ≤ d ≤ 250 мм) и большого сечения (с поперечным размером d не менее 250 мм) применять данное техническое решение не представляется возможным, так как при проведении измерений в таких емкостях разливку жидкого металла ведут через защитный стакан, который является несовершенным диэлектриком по своим электрофизическим параметрам. В результате добротность резонатора, построенного согласно данному принципу, оказывается низкой, что не позволяет проводить высокоточные и надежные измерения.

Известно также техническое решение (SU 1476317, 30.04.1989), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении в открытом СВЧ резонаторе электромагнитных колебаний в фиксированном диапазоне частот над поверхностью жидкого металла по нормали к ней и подсчете числа продольных типов возбуждаемых колебаний. Его недостатком является ограниченная область применения: невозможно применение этого способа и устройств на его основе для определения уровня жидкого металла при наличии струи жидкого металла, поступающего в технологическую емкость из другой, вышерасположенной, технологической емкости, так как недостаточно пространства для расположения металлического зеркала открытого СВЧ резонатора.

Техническим результатом настоящего изобретения является расширение области применения, поскольку теперь появляется возможность производить определение уровня жидкого металла при наличии струи жидкого металла, поступающего в технологическую емкость из другой, вышерасположенной, технологической емкости.

Технический результат в предлагаемом способе определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью, достигается тем, что струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла.

Предлагаемый способ поясняется чертежами.

На фиг.1 и фиг.2 показаны соответственно, продольное и поперечное распределения электромагнитной энергии (заштрихованные области) в резонаторе типа Фабри-Перо на азимутальной высшей моде с номерами р=0, l>20. На фиг.3 приведена схема устройства для измерения уровня жидкого металла в кристаллизаторе. На фиг.4 схематично показаны металлическое зеркало, поверхность жидкого металла, струя жидкого металла и продольное распределение энергии электромагнитного поля между металлическим зеркалом и поверхностью жидкого металла.

На фигурах показаны металлическое зеркало 1, поверхность жидкого металла 2, кристаллизатор 3, струя жидкого металла 4, элемент возбуждения электромагнитных колебаний 5, элемент съема электромагнитных колебаний 6, СВЧ-генератор 7, блок измерения резонансной частоты 8.

Способ реализуется следующим образом.

Для уровнеметрии практический интерес состоит в возможности возбуждения в открытых СВЧ резонаторах типа Фабри-Перо высших типов колебаний (мод) с соответствующим им распределением энергии электромагнитной между зеркалами резонатора.

Распределение амплитуд электрического поля в цилиндрической системе координат r, z, φ выражается формулой (Erickson C.W. Observation and application of high-order azimutal modes in a Fabry-Perot resonator // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1976. Vol. MTT-24. N 10. P.673-674):

Здесь ; ; ; d - расстояние между зеркалами (зеркала расположены при z=±d/2); R - радиус кривизны зеркал; - обобщенный полином Лягерра; р и l - соответственно, радиальный и азимутальный номера мод.

Отсюда следует, что при р=0 выражение (1) принимает следующий вид:

Эта функция равна нулю на оси резонатора и имеет l максимумов при радиусе . Длина окружности при этом есть , так что расстояние между соседними азимутальными максимумами составляет величину . Чем больше величина l, тем больше площадь в центре резонатора, в которой отсутствует электромагнитная энергия и тем ближе один к другому соседние азимутальные максимумы поля. На фиг.1 и фиг.2 показаны соответственно, продольное и поперечное распределения электромагнитной энергии (заштрихованные области) в резонаторе типа Фабри-Перо на азимутальной высшей моде с номерами р=0, l>20.

Это важное свойство такого резонатора - отсутствие энергии электромагнитного поля в центральной части резонатора между его зеркалами - позволяет строить открытые резонаторы с зеркалами, у которых отсутствуют центральные области. Элементы возбуждения и съема электромагнитных колебаний располагаются в этих резонаторах на кольцеобразной части. Наличие каких-либо предметов в центральной части резонатора не сказывается на его колебательных характеристиках (резонансной частоте, добротности).

Если в качестве одного из зеркал такого резонатора использовать поверхность жидкого металла 2 в кристаллизаторе 3 установки непрерывной разливки, а другого - металлическое зеркало 1 с удаленной центральной частью, то наличие струи жидкого металла 4, вытекающего из промежуточной емкости в кристаллизатор 2, в центре металлического зеркала 1 резонатора не влияет на его электромагнитное поле.

На фиг.3 приведена схема устройства для определения уровня жидкого металла в емкости 3. Сферическое металлическое зеркало 1 в виде кольца - с удаленной центральной частью - окружает соосную с ним струю жидкого металла 4. На поверхности зеркала 1 расположены элемент возбуждения электромагнитных колебаний 5 и элемент съема электромагнитных колебаний 6 (это отверстия связи), соединенные, соответственно, с СВЧ-генератором 7 (например, трехсантиметрового диапазона длин волн) и блоком измерения резонансной частоты 8. На фиг.4 схематично показаны металлическое зеркало 1, поверхность жидкого металла 2, струя жидкого металла 4 и продольное распределение электромагнитной энергии между такими отражателями (область, занимаемая полем стоячей волны, заштрихована). Как показывают оценки, расстояние d между зеркалом 3 и поверхностью 2 должно быть соизмеримо с радиусом R кривизны зеркала (R ~ d) и может составлять несколько десятков сантиметров. Например, зеркало может иметь радиус кривизны 60 см, диаметр 50 см.

Следует отметить, что диапазон однозначности измерений при этом ограничен половиной "рабочей" длины λ волны, так что при использовании в качестве информативного параметра собственной (резонансной) частоты резонатора рассматриваемое устройство целесообразно использовать в качестве сигнализатора фиксированного (допустимого) значения уровня жидкого металла в кристаллизаторе.

Таким образом, данный способ достаточно просто реализуем. Он может найти применение на практике там, где требуется производить определение (сигнализацию) уровня жидкости в открытых емкостях при проведении над поверхностью жидкости каких-либо технологических операций. Так, он может быть применен для определения и, на его основе, регулирования (поддержания заданного значения) уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства.

Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью, отличающийся тем, что струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 304.
08.06.2019
№219.017.757e

Бесконтактный измеритель пройденного пути

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения пройденного расстояния наземным транспортным средством с использованием эффекта Доплера. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения пути, пройденного наземным транспортным средством....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690842
Дата охранного документа: 06.06.2019
09.06.2019
№219.017.7628

Датчик давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения избыточного давления высокотемпературных сред в широком диапазоне его изменения. Датчик давления выполнен в виде совокупности первого коаксиального резонатора, содержащего цилиндрический корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690971
Дата охранного документа: 07.06.2019
13.06.2019
№219.017.809e

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения статического и динамического давления. Устройство содержит металлическую полость в виде предельного волновода, для которого частота возбуждаемых в нем электромагнитных волн выбрана ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691283
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.809f

Способ измерения резонансной частоты

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения резонансной частоты различного типа резонаторов. Способ измерения резонансной частоты содержит этапы, на которых осуществляют режим поиска резонансной частоты, в котором на каждой i-й итерации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691291
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.80a0

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. Сущность заявленного решения заключается в том, что в предлагаемом способе измерения внутреннего диаметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691288
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8c9a

Устройство для дистанционного отключения поврежденного участка электрической цепи

Использование: в области электротехники и электроэнергетики для управления электрическими сетями при аварийных ситуациях. Техническим результатом является повышение надежности функционирования отключающего аппарата и упрощение процедуры его воздействия на исполнительный механизм. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691738
Дата охранного документа: 18.06.2019
21.08.2019
№219.017.c1d2

Способ и система управления взаимодействием автономных мобильных технических объектов с быстрой реакцией на изменение состояния объектов и внешней среды

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении синхронизации действий мобильных технических объектов при передаче сообщений и выполнении распределенных вычислений. Способ содержит этапы, на которых: выделяют с использованием приоритетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697729
Дата охранного документа: 19.08.2019
01.09.2019
№219.017.c548

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Использование: для высокоточного измерения положения границы раздела двух веществ. Сущность изобретения заключается в том, что способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре, при котором в емкости с веществами, одно над другим, образующими плоскую горизонтальную границу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698575
Дата охранного документа: 28.08.2019
12.10.2019
№219.017.d536

Пьезоэлектрический электроструйный преобразователь

Устройство относится к электротехнике и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в струйный при наличии сильных электромагнитных помех. Технический результат состоит в обеспечении защиты электроструйного преобразователя от сильных электромагнитных помех. Электроструйный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702624
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d54f

Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для определения положения границ раздела трехкомпонентной среды, например воздуха и жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. В способе размещают два отрезка длинной линии, возбуждают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702698
Дата охранного документа: 09.10.2019
Показаны записи 221-228 из 228.
21.11.2019
№219.017.e432

Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Изобретение может быть использовано для измерения положения границы раздела двух веществ, находящихся в резервуаре одно над другим и образующих плоскую границу раздела, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью, независимо от электрофизических параметров обоих веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706455
Дата охранного документа: 19.11.2019
20.04.2023
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
20.04.2023
№223.018.4c18

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения. Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765897
Дата охранного документа: 04.02.2022
15.05.2023
№223.018.57ec

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767585
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.57ee

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767586
Дата охранного документа: 17.03.2022
21.05.2023
№223.018.6913

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794447
Дата охранного документа: 18.04.2023
29.05.2023
№223.018.7271

Способ определения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Технический результат – повышение точности определения длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796388
Дата охранного документа: 22.05.2023
05.06.2023
№223.018.76c3

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к волноводному резонатору для измерения диэлектрической проницаемости жидкости. Повышение точности измерений является техническим результатом, который достигается за счет того, что предварительно определяют номинальное значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786526
Дата охранного документа: 21.12.2022
+ добавить свой РИД