CS232405B1 - Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce - Google Patents

Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce Download PDF

Info

Publication number
CS232405B1
CS232405B1 CS8081A CS8180A CS232405B1 CS 232405 B1 CS232405 B1 CS 232405B1 CS 8081 A CS8081 A CS 8081A CS 8180 A CS8180 A CS 8180A CS 232405 B1 CS232405 B1 CS 232405B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
induction coil
bosses
steel
coil
guide tubes
Prior art date
Application number
CS8081A
Other languages
English (en)
Other versions
CS8180A1 (en
Inventor
Vaclav Stolcpart
Original Assignee
Vaclav Stolcpart
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaclav Stolcpart filed Critical Vaclav Stolcpart
Priority to CS8081A priority Critical patent/CS232405B1/cs
Publication of CS8180A1 publication Critical patent/CS8180A1/cs
Publication of CS232405B1 publication Critical patent/CS232405B1/cs

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Vynález se týká zařízení pro měření teploty ohřívané ocele v indukční cívce, aby byla dodržována její přesná teplota, například pro kování. Podstata zařízení pro dotyková měření teploty ocele v indukční cívce spočívá v tom, že elektrody v indukční cívce jsou ve formě krátkých névarků na vodicích trubicích, které jsou chlezeny vodou, a to ne konci poslední cívky. Tyto návarky jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší električkou vodivostí než ostatní návarky na vodicích trubicích. Krátké návarky jsou vyvedeny z cívky vývodovými návarky, které jsou vodivě spojeny s ohmmetrem, vybaveným stavitelným spínačem pro posun všech špalíčků ocele nejméně jednou indukční cívkou.

Description

^ŠTOLCPART VÁCLAV, PRAHA (54) Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce
Vynález se týká zařízení pro měření teploty ohřívané ocele v indukční cívce, aby byla dodržována její přesná teplota, například pro kování.
Podstata zařízení pro dotyková měření teploty ocele v indukční cívce spočívá v tom, že elektrody v indukční cívce jsou ve formě krátkých névarků na vodicích trubicích, které jsou chlezeny vodou, a to ne konci poslední cívky. Tyto návarky jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší električkou vodivostí než ostatní návarky na vodicích trubicích. Krátké návarky jsou vyvedeny z cívky vývodovými návarky, které jsou vodivě spojeny s ohmmetrem, vybaveným stavitelným spínačem pro posun všech špalíčků ocele nejméně jednou indukční cívkou.
Vynélez se týká zeřízení pro automatické měření teploty ocele v indukční cívce, aby byla dodržována její přesná teplota na příklad pro kování.
Dosud je hodnocena teplota ohřívané ocele v indukčních cívkách hlavně odhadem a v poslední době tak^ optickými pyrometry, umístěnými mimo prostor ohřívání. Jde o drahá zařízení s nepřesným měřením, zaviněným mnoha faktory. Jako hlavní je různá oxidace měřené ocele přímo v cívce, kterou i nepatrný proud vzduchu změní. Déle zpracovávaná ocel bývá ponejvíce nestejnoměrně zokujená a přestože rychlým ohřevem se okuje z ocele uvolňují, s hořejší části prakticky nemohou spadnout, čímž jde o velmi zkreslené záření pro měřicí pyrometr. Měření též ovlivňuje různé sploštění ocele, které vzniká při jejím stříhání před ohřevem, a taktéž i jiné skutečnosti mají na toto měření velký vliv. Tímto zařízením jde prakticky o dodržování přibližné teploty ohřívané ocele, co však pro určité druhy ocele nestačí a využivatélé indukčních ohřevů požadují i vyhlášeným tématickým úkolem dotykové měření teploty pro přesnější měření.
Podstata zařízení podle vynálezu pro dotykové měření teploty ocele v indukční cívce spočívá v tom, že elektrody v cívce jsou ve formě krátkých návarků na vodicích trubicích na konci poslední cívky. Tyto návarky jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší elektrickou vodivostí než ostatní návarky na vodicích trubicích. Tyto krátké návarky jsou vyvedeny z cívky vývodovými návarky, které jsou vodivě spojeny, s ohmmetrem, vybaveným stavitelným spínačem pro posun všech špalíčků ocele nejméně jednou indukční cívkou.
Poněvadž jde jen o přímé měření vzrůstajícího elektrického odporu ohřívané ocele, jde o velmi přesné měřené hodnoty, které nemohou být prakticky ničím podstatně zkresleny.
Toto dotykové měření je proti stávajícím zařízením pro měření teploty ohřívané ocele v Indukčních cívkách velmi jednoduché, a proto spolehlivé a levné. Poněvadž elektrody jsou součástí vodicích trubic cívky, nemohou ničemu překážet a způsobovat závady zařízení.
Zařízení je znázorněno na výkresu jedné indukční cívky, kde je na obr. 1 V podélném řezu a na obr. 2 v pohledu od jejího konce.
Uvnitř indukční cívky 4 jsou dole dvě vodicí trubice 2, chlazené protékající vodou.
Jsou vyrobeny z nemagnetické ocele, ponejvíce z antikorozní ocele, co je kov z velmi malou elektrickou vodivostí a s velkým elektrickým odporem. Aby vodicí trubice nebyly poškozovány velkým otěrem pohybujícími sě špalíčky £, proto mají po celé své délce průběžné návarky 2 z téhož materiálu, po nichž se ohřívané špalíčky pohybují a třením jsou opotřebovány jen tyto návarky 2- Tyto návarky 2 jsou na konci poslední indukční cívky 4 nahrazeny krátkými návarky 4, vyrobené také z nemagnetického kovu s několikrát větší elektrickou vodivostí než ostatní průběžné návarky 2 a jsou například z tvrdé mědi. Délka těchto návarků 4, «· které tvoří v cívce 4 elektrody, je od konců vodicích trubic 5 c0 nejkratší, podle délky různých ohřívaných špalíčků 2, aby na měřeném úseku nemohly být dva špalíčky 2 různé teploty. Tyto krátké návarky 4> tvořící elektrody v indukční cívce 4, jsou vyvedeny <
vývodovými návarky 6 ze stejného velmi vodivého nemagnetického kovu ven z indukční cívky 1 a jsou spojeny kabely 11 s měřicím ohmmetrem 2> uloženým na izolační vložce 8. Ohmmetr 2 je stavitelný pro spínání elektrického nebo pneumatického obvodu vysunovače 10 pro posun všech špalíčků 2 indukčními cívkami nebo indukční cívkou 1 ze zásobníku
Krátké návarky 4 mají například desetkrát větší elektrickou vodivost než ostatní průběžné návarky 2, které však mohou být vyrobeny z nemagnetické ocele se zvléšt velkým elektrickým odporem, to znamená, že tyto odporové slitiny působí proti krátkým návarkům 4 jako jejich elektrická izolace. Ohřátím špalíčků 2 v indukční cívce 4, zvýší se jejich elektrický odpor přibližně jen šestkrát, to znamená, že odpor průběžných návarků 2 z odporových slitin je stéle ještě mnohem větší, takže měřicí elektrický obvod se může uzavírat jen z krátkých návarků 4, tvořící elektrody, přes poslední nejteplejší špalíček 2 v poslední indukční cívce 4 β měřený proud je odváděn vývodovými návarky 6 a déle kabely 11 do měřicího ohmmetru 2t kterým je spínán okruh pro ovládání vysunovače 10 pro posun všech špalíčků indukčními cívkami 4·
Poněvadž tvrdá měď krátkých návarků 4 má větší tepelnou vodivost a lepší kluzné vlastnosti než odporové slitiny ostatních průběžných návarků J, proto jsou dokonaleji chlazeny protékající vodou vodicí trubicí takže nemohou být více opotřebovány než ostatní průběžné návarky J z odporových slitin. To znamená, že opravy krátkých návarků 4 budou jen v důsledku úplného opotřebení průběžných návarků J.
Přesná kovací teplota špalíěků 2, která náleží různým ocelím, je potřeba až u stroje, kterým jsou zpracovávány. Poněvadž jde o rozličné teploty, jejich přesné nastaveni je proto práce odborná kontroly. Měření teploty různého průměru špalíčků 2 s určitou elektrickou vodivostí je prováděno po vysunutí špalíčku 2 z indukční cívky 1 při nastavení přibližné teploty optickým pyrometrem, zaměřeným na poslední špalíček 2 v indukční cívce X Vysunutý špalíček 2 je dokonale očištěn, zbaven tak zoxydovené vrstvičky a zbytků okují, déle znovu změřen přesným optickým pyrometrem a korekce obou měření zvýrazní přesnost nastavení ohmmetru 1 pro ovládání vysunovače 10. Kontrolor tyto nastavené hodnoty vyznačí na svém záznamu kontroly, aby byly při kování stále dodržovány.
W Z indukčních cívek i jsou v určitých intervalech stále vysouvány naprosto stejně ohřáté špalíčky 2, a to i za podmínek, klesne-li napětí v síti.' af

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Zařízení pro automatické měření teploty ocele v indukční cívce s vodícími trubicemi z nemagnetického kovu, opatřené podélnými návarky, vyznačené tím, že elektrody v cívce (i) jsou ve formě krátiých návarků (4) na vodicích trubicích (5) na konci poslední cívky (1), tyto návarky (4) jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší elektrickou vodivostí než ostatní průběžné návarky (3) na vodicích trubicích (5), přičemž krátké návarky (4) jsou vyvedeny ? cívky (1) vývodovými návarky (6) na vodicích trubicích (5), a tyto vývodové návarky (6) jsou vodivě spojeny s ohmmetrem (7), vybaveným stavitelným spínačem pro posun všech špalíčků (2! ocele nejméně jednou indukční cívkou (1),
CS8081A 1980-01-02 1980-01-02 Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce CS232405B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS8081A CS232405B1 (cs) 1980-01-02 1980-01-02 Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS8081A CS232405B1 (cs) 1980-01-02 1980-01-02 Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS8180A1 CS8180A1 (en) 1984-06-18
CS232405B1 true CS232405B1 (cs) 1985-01-16

Family

ID=5332323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS8081A CS232405B1 (cs) 1980-01-02 1980-01-02 Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS232405B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS8180A1 (en) 1984-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200344849A1 (en) Resistive heater with temperature sensing power pins
DE3229380C3 (de) Strahlungsheizer für Elektroherde mit Glaskeramikdeckplatten
US2463427A (en) Immersion thermocouple
JP6323566B2 (ja) 電子部品の試験装置
JP5987977B2 (ja) 電子部品の試験装置
US3654427A (en) Electric heated soldering tool
Brown Thermal conductivities of some metals in the solid and liquid states
CN107064642A (zh) 电阻率测量装置及方法
CS232405B1 (cs) Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční indukční cívce
PL97095B1 (pl) Urzadzenie do wykrywania stanu napelnienia stopionym cieklym materialem tygla w piecu indukcyjnym
US2982838A (en) Thermostatically controlled soldering iron
JP3672632B2 (ja) 溶融スラグの温度,電気伝導度同時測定用消耗型プローブ及び溶融スラグの温度,電気伝導度同時測定方法
US2490617A (en) Molten metal pyrometer device
KR20050065758A (ko) 유도가열로의 이동 소재 측온장치
JPH07197135A (ja) 温度制御装置
US1323824A (en) Instrument for determining critical temperatures
KR860000963B1 (ko) 홈형 유도로의 슬랙부착량 측정방법
US4659896A (en) Method and apparatus for detecting a braze melt
US1651236A (en) Electric temperature control
US4273948A (en) Electrode height control in electro-slag remelting processes
KR101038333B1 (ko) 고로의 스테이브 두께 측정 장치
SU667347A1 (ru) Электрический па льник
SU972256A1 (ru) Способ установки термопары на внутренней поверхности трубы
US8071921B2 (en) Method to supply electric current to a tube furnace
US3476910A (en) Wire heater temperature recording and control device