×
20.07.2015
216.013.62c4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ МАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу и системе для определения магнитной массы железнодорожных вагонов. Способ заключается в том, что для определения магнитной массы железнодорожных вагонов сначала производят калибровку с учетом окружающей температуры, а также насыпной плотности груза в вагонах. Определяют последовательность подачи вагонов и их количество, начальный момент подачи в область измерений и выход из зоны измерений. Затем определяют изменения параметров тока катушки, мгновенные значения напряжения и тока в катушке, скорость движения вагонов, высоту вагона, уровень загрузки, температуру и вычисляют мгновенные величины добротности и индуктивности катушки. Затем по этим данным определяют интегральные индуктивность и добротность вагона и магнитную массу вагона. Для осуществления способа предложена система, включающая средства определения добротности и индуктивности 1, средства для измерения температуры 2, ультразвуковой датчик уровня вагона 4, фотоэлектрические датчики положения вагона 5, оптические датчики скорости 6, видеокамеру 7, датчики объемной плотности 8, а также блок обработки и управления 9. Технический результат заключается в повышении точности определения магнитной массы железнодорожных вагонов и других контейнеров. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам экспресс-измерения массы немагнитных грузов, автоматического контроля и экспресс-оповещения служб ОТК и входного контроля о прохождении железнодорожного вагона с грузом немагнитных материалов.

Известен способ определения массы ферромагнитного материала, включающий подачу контейнера с ферромагнитным материалом в зону измерения, имеющую электрические катушки, на которые подают ток определенной частоты и амплитуды (А.с. SU №1832927, кл. G01N 27/72, 1990 г.).

Недостатком данного способа является то, что способ предусматривает выявление наличия ферромагнетика в объеме железорудного сырья и не способен определить объем и массу содержащегося ферромагнетика.

Известен способ определения массы ферромагнитного материала, включающий подачу контейнера с ферромагнитным материалом в зону измерения, имеющую электрические катушки, на которые подают ток определенной частоты и амплитуды, в качестве электрических катушек берут одну катушку спирального типа и, по крайней мере, одну катушку винтового типа, при этом спиральную катушку располагают в верхней части зоны измерения, а обмотку катушки винтового типа располагают вокруг контейнера с ферромагнитным материалом под углом к его оси, зависящим от ориентации ферромагнитного материала, измеряют индуктивность винтовой катушки и определяют общую площадь сечения Se ферромагнитного материала по формуле

Se=L·le0·µi·N2,

где l - индуктивность электрической обмотки, Ie - длина средней линии ферромагнитного материала, µ0 - магнитная постоянная, µi - магнитная проницаемость ферромагнитного материала, N - число витков обмотки катушки, далее по известным формулам определяют массу ферромагнитного материала, после чего измеряют индуктивность спиральной катушки и в зависимости от полученного значения выбирают полученный опытным путем корректирующий коэффициент, по которому уточняют определенную ранее массу ферромагнитного материала. Кроме того, винтовые катушки берут в количестве, например, пяти штук, последовательно измеряют индуктивность каждой катушки, определяют среднее значение индуктивности, которое используют при расчете общей площади сечения Se ферромагнитного материала. Для осуществления этого способа предложено устройство, содержащее измерительный модуль, контейнер с ферромагнитным материалом, электрические катушки и вычислительный комплекс, в котором измерительный модуль выполнен в виде одной катушки спирального типа и, по крайней мере, одной катушки винтового типа, при этом спиральная катушка расположена в верхней части зоны измерения, а обмотка катушки винтового типа расположена вокруг контейнера с ферромагнитным материалом под углом к его оси, зависящим от ориентации ферромагнитного материала, катушки электрически соединены через электронный блок коммутации с измерителем индуктивности, который в свою очередь электрически связан с вычислительным комплексом, связанным с электронным блоком коммутации (патент РФ №2477466, G01N 27/72, G01R 33/12, опубл. 10.03.2013).

Недостатком этого решения является недостаточная точность измерений вследствие неполного учета параметров, влияющих на магнитные свойства материалов, состав и структуру ферромагнитного материала в контейнере, и невозможность определения магнитной массы контейнеров в динамике.

В основу изобретения положена задача создания более точного способа определения магнитной массы железнодорожных вагонов и других контейнеров и системы для его осуществления, что обеспечивается за счет учета факторов, влияющих как на магнитные параметры ферромагнитного материала, так и на окружающую магнитную обстановку, и учета состава и структуры ферромагнитного материала в вагоне. Также изобретение позволяет определять магнитную массу последовательности железнодорожных вагонов при их перемещении.

Решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что в способе определения магнитной массы железнодорожных вагонов, включающем подачу вагона с ферромагнитным материалом в зону измерения, имеющую электрическую катушку спирально-винтового типа, обмотка которой размещена вокруг вагона и на которую подают ток определенной частоты и амплитуды, а также измерение индуктивности и добротности катушки, перед подачей железнодорожных вагонов в область зоны измерения проводят однократно калибровку и определяют коэффициенты аппроксимации A, B, C, D, E, F для уравнения вычисления магнитной массы M M=A+B*L+C*Q+D*L2+E*Q2+F*L*Q, где L - интегральная индуктивность вагона, a Q - интегральная добротность вагона, которая соответствует определенной температуре при калибровке Тк, а также определенному ранее диапазону насыпной плотности груза в вагонах; определяют с помощью датчиков положения вагонов последовательность подачи контейнеров и их количество, начальный момент подачи контейнера в область измерений и момент выхода контейнера из зоны измерений, далее определяют с частотой, равной не менее 1/200 частоты изменения параметров тока катушки, мгновенные значения напряжения и тока Un и In в катушке, скорость движения вагона Wn, а также температуру, высоту вагона, уровень загрузки, затем определяют с использованием дискретного преобразования Фурье для каждого периода углы сдвига фаз между током и напряжением φn, а также с учетом корректировки по температуре мгновенные величины добротности и индуктивности катушки Qn и Ln по формулам

Qn=(1+α*(T1-Tк))*tg(φn)

Ln=√(Un/In)2-R2*(1+α*(T1-Tк))2,

где α - температурный коэффициент, T1 - температура при измерениях; затем по этим данным определяют интегральные индуктивность и добротность SL и SQ вагона и магнитную массу вагона по формулам

где N1 и N2 соответствуют началу и концу измерений одного вагона,

определяют насыпную плотность груза по уровню загрузки и данным по массе груза, полученной от весов,

затем определяют магнитную массу вагона по формуле M=A+B*SL+C*SQ+D*SL2+E*SQ2+F*SL*SQ, после чего повторяют процедуру измерений для каждого из вагонов железнодорожного состава.

Для осуществления способа предложена система определения магнитной массы железнодорожных вагонов, включающая систему измерения электрических параметров катушки, определения индуктивности и добротности, средства для измерения температуры, ультразвуковой датчик высоты вагона, фотоэлектрические датчики положения вагона, оптические датчики скорости, видеокамеру, датчики уровня загрузки вагона.

Наличие датчиков положения обеспечивает возможность определения характеристик материалов во всех вагонах.

Проведение процедуры калибровки системы, определение добротности и индуктивности катушки, измерения фоновых магнитных характеристик, температуры среды, мгновенной скорости движения контейнера позволяет более точно определять магнитную массу вагона.

На фигуре 1 показана блок-схема проведения измерений. На фигуре 2 приведена схема сканирования вагона, а на фиг.3 и 4 приведены графики 1, 2, отражающие зависимость индуктивности и добротности от времени при прохождении вагона через измерительную рамку.

Система, показанная на фиг.1, предназначена для измерения значений параметров процесса определения наличия немагнитных грузов в металлоломе непосредственно в железнодорожных вагонах и полувагонах. Система определения магнитной массы железнодорожных вагонов содержит средства определения добротности и индуктивности 1 в виде катушки, средства для измерения температуры 2, ультразвуковой датчик уровня вагона 4, фотоэлектрические датчики положения вагона 5, оптические датчики скорости 6, видеокамеру 7, датчики объемной плотности 8, а также блок обработки и управления 9.

Датчики уровня загрузки 8, уровня 4 и видеокамера 7 располагаются на ограждающей конструкции сверху над проходящим вагоном.

Датчики положения 5 и скорости 6 располагаются вдоль плоскости движения состава на вертикальной стороне ограждающей конструкции.

Способ осуществляется следующим образом.

Перед подачей железнодорожных вагонов в область зоны измерения проводят калибровку и определяют коэффициенты аппроксимации A, B, C, D, E, F для уравнения вычисления магнитной массы M M=A+B*L+C*Q+D*L2+E*Q2+F*L*Q, где L - интегральная индуктивность вагона, a Q - интегральная добротность вагона. Коэффициенты аппроксимации определяются эмпирически для каждого из десяти диапазонов насыпной плотности груза в вагонах - 1 - диапазон 0-0.40 кг/м3, 2 - диапазон 0.40-0.45 кг/м3, 3 - диапазон 0.45-0.50 кг/м3, 4 - диапазон 0.50-0.55 кг/м3, 5 - диапазон 0.55-0.60 кг/м3, 6 - диапазон 0.60-0.65 кг/м3, 7 - диапазон 0.65-0.70 кг/м3, 8 - диапазон 0.70-0.75 кг/м3, 9 - диапазон 0.75-0.80 кг/м3, 10 - диапазон 0.80-1.00 кг/м3.

Далее по приходу в зону измерения вагонов на обмотки П-катушки 1 подается синусоидальное напряжение U заданной частоты и амплитуды. Синхронизированные АЦП (не показаны) фиксируют значения напряжений Un, токов In с максимальной дискретностью (но не менее 200 точек на период) и формируют цифровой файл X (n, Un, In) в виде таблицы. С использованием дискретного преобразования Фурье для каждого периода определяются углы сдвига фаз между током и напряжением φn, где n - номер периода. Для каждого отдельного периода вычисляются отношения Un/In, где n - номер периода.

Одновременно производится регистрация мгновенной скорости вагона Wn в течение каждого периода n, температуры и уровня загрузки вагона.

Когда файл X сформирован, вычисляются величины Qn и Ln для каждого периода n по формулам:

Qn=(1+α*(T1-Tк))*tg(φn)

Ln=√(Un/In)2-R2*(1+α*(T1-Tк))2

- где α - температурный коэффициент (например, для меди α=0.004), Тк - температура при калибровке, Т1 - температура при измерениях.

Затем по формуле среднего арифметического вычисляются средние фоновые уровни Qф и Lф, т.е. индуктивность и добротность рамки без вагона.

Вычисляются две суммы SQ и SL на промежутке времени от начала и до конца контейнера:

где N1 и N2 соответствуют началу и концу измерений одного вагона,

определяют насыпную плотность груза по уровню загрузки и данным по массе груза, полученной от весов, и выбирается соответствующий диапазону насыпной плотности набор коэффициентов.

Затем вычисляется магнитная масса вагона

M=A+B*SL+C*SQ+D*SL2+E*SQ2+F*SL*SQ.

Затем процедура измерений повторяется для каждого из последующих вагонов.

Полученные результаты измерения магнитной массы сопоставляются с результатами взвешивания вагона (контейнера) на тензометрических вагон-весах непосредственно после или перед измерением магнитной массы. Разница в величине магнитной и физической массы груза является массой немагнитного материала, помещенного в вагон.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ МАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ МАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ МАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ МАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 134.
09.08.2019
№219.017.bd2b

Холоднокатаный прокат

Изобретение относится к области производства холоднокатаного проката для изготовления бочек. Прокат имеет плоскую поверхность с механическими и жировыми загрязнениями. Улучшение адгезии лакокрасочного покрытия без проведения промежуточных операций очистки, грунтования и зачистки наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696515
Дата охранного документа: 02.08.2019
12.08.2019
№219.017.be4e

Способ проведения испытаний проката для нефтепромысловых труб на коррозионно-абразивный износ

Изобретение относится к области испытаний и может быть использовано для проведения испытаний эксплуатационных свойств проката, используемого для нефтепромысловых труб. Способ проведения испытаний проката для нефтепромысловых труб на коррозионно-абразивный износ, включающий взвешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697030
Дата охранного документа: 08.08.2019
16.08.2019
№219.017.c080

Способ производства трубного проката повышенной коррозионной стойкости на реверсивном стане

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения коррозионной стойкости трубного проката при сохранении высокой прочности, пластичности и ударной вязкости получают непрерывно-литую заготовку из стали, содержащей, мас.%: С 0,04-0,08, Si 0,15-0,35, Mn 0,7-1,0, Ni 0,2-0,5, Cu 0,4-0,6, Nb...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697301
Дата охранного документа: 13.08.2019
07.09.2019
№219.017.c851

Способ производства холоднокатаного проката

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения требуемого комплекса механических свойств, стабильных и однородных по длине полосы, осуществляют выплавку стали, разливку, горячую прокатку, травление, холодную прокатку, отжиг, холодную прокатку, отжиг и дрессировку, при этом первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699480
Дата охранного документа: 05.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8f2

Способ производства стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству стали в кислородных конвертерах с использованием в шихте горячебрикетированного железа (ГБЖ). Выплавку стали осуществляют в кислородном конвертере, при этом в состав металлозавалки вводят ГБЖ в количестве не более 20% от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699468
Дата охранного документа: 05.09.2019
10.09.2019
№219.017.c972

Способ производства хладостойкого листового проката повышенной прочности

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству конструкционных сталей для применения в судостроении, строительстве и др. отраслях. Для повышения прочности, хладостойкости и улучшения свариваемости стали способ производства высокопрочного горячекатаного проката в толщинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699696
Дата охранного документа: 09.09.2019
02.10.2019
№219.017.cb96

Высокопрочная сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам высокопрочных сталей, используемых в бронезащитных конструкциях. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,20-0,35, кремний 0,7-1,5, марганец 0,2-1,1, хром 0,5-1,2, никель 1,0-1,9, молибден 0,05-0,45, алюминий 0,005-0,15, азот не более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701325
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd9a

Способ непрерывной разливки стали

Изобретение относится к непрерывной разливке стали. Заготовку с площадью поперечного сечения не более 120 см вытягивают из кристаллизатора МНЛЗ, качающегося с уменьшенной скоростью движения вверх. Качание кристаллизатора осуществляют с амплитудой 13-18 мм, частотой 70-150 циклов/мин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700979
Дата охранного документа: 24.09.2019
19.12.2019
№219.017.ef19

Способ ведения доменной плавки

Изобретение относится к ведению доменной плавки. Осуществляют периодическую загрузку в доменную печь рудных материалов и кокса, контроль состава и количества рудных материалов и кокса, расходов дополнительного топлива, вдуваемого через фурмы в горн печи, дутья, химического состава колошникового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709318
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef5e

Способ подготовки к работе воздушной фурмы доменной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при подготовке к работе воздушной фурмы доменной печи. Компенсационный теплоизоляционный материал наносят на сварные швы внутреннего стакана со стороны дутьевого канала и на наружную поверхность теплоизолирующей вставки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709178
Дата охранного документа: 16.12.2019
Показаны записи 71-78 из 78.
20.01.2018
№218.016.0fed

Спекательная тележка агломерационной машины

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к оборудованию для окускования руд, и может быть использовано на агломерационных машинах конвейерного типа. Спекательная тележка агломерационной машины содержит основание, на котором смонтированы ходовые и грузовые ролики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633683
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ff7

Воздушная фурма доменной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при подготовке к работе воздушных фурм доменных печей. Воздушная фурма доменной печи содержит теплоизолирующую вставку в дутьевом канале, установленную с воздушным зазором по отношению к внутреннему стакану, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633685
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1020

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве горячекатаного листа толщиной 48-100 мм из низколегированной стали для изготовления конструкций ответственного назначения, работающих под давлением при температуре до -70°C. Для обеспечения механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633684
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1852

Способ производства низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству низкоуглеродистых демпфирующих сталей с внепечной обработкой и разливкой на установках непрерывной разливки стали. Способ включает выплавку металла в сталеплавильном агрегате, выпуск металла в сталь-ковш, внепечную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635493
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1ca2

Способ выработки электроэнергии с использованием тепла отходящих конвертерных газов

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к использованию энергии газа кислородно-конвертерного производства для выработки электроэнергии. Способ включает отвод газов из конвертера через газоотводящий тракт, нагнетатель и станцию переключения потока, посредством которой конвертерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640514
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.3361

Способ производства горячеоцинкованного проката для холодной штамповки

Изобретение относится к области металлургии. Техническим результатом изобретения является получение прочностных характеристик стали, склонности к ВН-эффекту при отсутствии площадки текучести. Технический результат достигается тем, что в способе производства горячеоцинкованного проката для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645622
Дата охранного документа: 26.02.2018
06.06.2019
№219.017.7495

Устройство контроля засорённости металлолома в движущихся железнодорожных полувагонах

Изобретение относится к системам дистанционного мониторинга металлолома в движущихся железнодорожных вагонах. Устройство контроля засоренности металлолома в движущихся железнодорожных полувагонах содержит блок обработки и управления, средства для измерения температуры, видеокамеру, зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690527
Дата охранного документа: 04.06.2019
21.03.2020
№220.018.0e28

Система определения насыпной плотности и засоренности немагнитными материалами металлического лома в полувагонах в составах железнодорожного транспорта

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения уровня мгновенной и интегральной насыпной плотности груза (металлического лома) в полувагонах железнодорожного транспорта. Система определения насыпной плотности и засоренности немагнитными материалами металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717286
Дата охранного документа: 19.03.2020
+ добавить свой РИД