CS233571B1 - Sensor for contact temperature measurement in mold after casting - Google Patents

Sensor for contact temperature measurement in mold after casting Download PDF

Info

Publication number
CS233571B1
CS233571B1 CS844481A CS844481A CS233571B1 CS 233571 B1 CS233571 B1 CS 233571B1 CS 844481 A CS844481 A CS 844481A CS 844481 A CS844481 A CS 844481A CS 233571 B1 CS233571 B1 CS 233571B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sensor
mold
temperature measurement
casting
contact temperature
Prior art date
Application number
CS844481A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vladimir Drozd
Vladimir Bittner
Original Assignee
Vladimir Drozd
Vladimir Bittner
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 Vladimir Drozd, Vladimir Bittner filed Critical Vladimir Drozd
Priority to CS844481A priority Critical patent/CS233571B1/en
Publication of CS233571B1 publication Critical patent/CS233571B1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Vzhledem k teplotnímu šoku při ponoření do tekuté oceli a vzhledem k nepříznivým silovým poměrům při tuhnutí je čidlo tvořeno termočlánkem uloženým do křemenné trubice na jednom konci zatavené, která je uložena v keramické trubici. Mezi keramickou trubicí a ocelovým pláštěm, který tvoří povrch čidla, je izolační vrstva z azbestového materiálu. Čidlo tohoto konstrukčního uspořádání lze vyrábět v délkách přes 800 mm s nízkými výrobními náklady a umožňují provádět měření teplot těžkých kovárenských ingotů při tuhnutí a ochlazování v kokile a na vzduchu po více než 10 hodin.Due to the thermal shock when immersed in liquid steel and due to the unfavorable force conditions during solidification, the sensor consists of a thermocouple placed in a quartz tube sealed at one end, which is placed in a ceramic tube. Between the ceramic tube and the steel casing, which forms the surface of the sensor, there is an insulating layer of asbestos material. The sensor of this design arrangement can be manufactured in lengths of over 800 mm with low production costs and allows for temperature measurements of heavy forging ingots during solidification and cooling in the mold and in air for more than 10 hours.

Description

Vynález řeší čidlo pro kontaktní měření teplot v kokile po odlití ze snadno dosažitelných surovin.The invention solves a sensor for contact temperature measurement in a mold after casting from easily accessible raw materials.

Pro konstrukci čidel se používá materiálů, které odolávají tepelnému namáhání, popřípadě kombinaci těchto materiálů, jako ochrana při dlouhodobých měřeních se používají ochranné keramické trubice s vnitřními trubicemi z křemene. Při měření teplotních polí tuhnoucích ingotů jsou čidla kromě teplotního šoku při ponoření do tekuté oceli dlouhodobě vystavena i ferostatickému tlaku kovu při tuhnutí v kokile.For the construction of the sensors, materials that resist thermal stress or a combination of these materials are used, and protective ceramic tubes with quartz inner tubes are used as protection for long-term measurements. When measuring the temperature fields of solidifying ingots, the sensors are also exposed to the ferritic pressure of the metal during solidification in the ingot mold in addition to the thermal shock when immersed in liquid steel.

Pro kontaktní měření teplot v kokile po odlití se až dosud proto používá materiálů na bázi karbidů wolframu a molybdenu i v těch případech, kdy náběhová doba použitého čidla není pro měření limitující, protože doba zatuhnutí ingotů trvá řadově desítky a stovky minut.Hitherto, tungsten carbide and molybdenum carbide based materials have been used for contact temperature measurement in the ingot mold after casting even in those cases where the lead time of the sensor used is not limiting for the measurement, since the solidification time of the ingots takes tens of hundreds of minutes.

Nevýhodou známých kovokeramických čidel pro kontaktní měření průběhu teplob je jejich vysoká pořizovací cena a omezená délka /800 mm/, takže pro měření větších ingotů jich lze použít pouze s pomocí speciálních spojek.A disadvantage of the known metal-ceramic sensors for contact temperature measurement is their high purchase price and limited length (800 mm), so that they can only be used for measuring larger ingots with special couplings.

Uvedené nevýhody odstraňuje čidlo podle vynálezu s termočlánkem uloženým do křemenqé trubice na. jednom konci zatavené, vsunuté do keramické trubicepodstata, je v trubice je izolací z azbestové šňůry oddělena od vnějšího ocelového pláště.The above-mentioned disadvantages are overcome by a sensor according to the invention with a thermocouple embedded in a quartz tube. One end of the sealed, inserted into the ceramic tube the essence, is in the tube is insulated from asbestos cord separated from the outer steel sheath.

Příkladné provedení je znázorněno na připojeném vyobrazení, z něhož je patrno složení čidla podle vynálezu:An exemplary embodiment is illustrated in the accompanying drawing which shows the composition of the sensor according to the invention:

233 571233 571

Křemenná trubice 1, v níž je uložen termočlánek 2, je obklopena keramickou trubicí 3» na keramické trubici 3 je nalepen azbestový izolační materiál 4, který ji odděluje od vnějšího ocelového pláště 5.The quartz tube 1, in which the thermocouple 2 is housed, is surrounded by a ceramic tube 3. Asbestos insulating material 4 is adhered to the ceramic tube 3, which separates it from the outer steel sheath 5.

Výhody čidla podle vynálezu spočívají v nízkých výrobních nákladech, při snadno dosažitelných surovinách, lze vyrábět čidla v délce přes 800 mm, takže odpadá používání speciálních spojek k prodlužování. Takto zkonstruované umožňuje provádět měření teplot těžkých kovárenských ingotů při tuhnutí a ochlazování v kokile a na vzduchu po dobu více než 10 hodin.The advantages of the sensor according to the invention consist in low production costs, with readily available raw materials, sensors over 800 mm in length can be produced, so that the use of special extension couplings is eliminated. This design allows to measure the temperatures of heavy forging ingots during solidification and cooling in the ingot mold and in the air for more than 10 hours.

Claims (1)

PŘEDMĚT vynálezuOBJECT OF THE INVENTION 233 571233 571 Čidlo pro kontaktní měření teplot v kokile po odlití s termočlánkem uloženým do křemenné trubice na jednom konci zatavené a vsunuté do keramické trubicejvyznačující se tím, že keramická trubice /5/ je izolací z azbestové šňůry /4/ oddělena od vnějšího oce lového pláště f5l ·Sensor for contact temperature measurement in the mold after casting with a thermocouple embedded in a quartz tube sealed and inserted into a ceramic tube at one end, characterized in that the ceramic tube (5) is separated from the asbestos cord insulation (4) from the outer steel jacket f5l ·
CS844481A 1981-11-17 1981-11-17 Sensor for contact temperature measurement in mold after casting CS233571B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844481A CS233571B1 (en) 1981-11-17 1981-11-17 Sensor for contact temperature measurement in mold after casting

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844481A CS233571B1 (en) 1981-11-17 1981-11-17 Sensor for contact temperature measurement in mold after casting

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS233571B1 true CS233571B1 (en) 1985-03-14

Family

ID=5434950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS844481A CS233571B1 (en) 1981-11-17 1981-11-17 Sensor for contact temperature measurement in mold after casting

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS233571B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4871263A (en) Protective tube for a temperature sensor
US5360269A (en) Immersion-type temperature measuring apparatus using thermocouple
US4018624A (en) Thermocouple structure and method of manufacturing same
US3018663A (en) Furnace lining temperature-thickness measuring apparatus
US3463005A (en) Immersion molten metal sampler device
EP0887632A1 (en) A ceramic thermocouple for measuring temperature of molten metal
US3610045A (en) Thermocouples
JPS5611329A (en) Measuring method of melted metal temperature in vessel
US3530716A (en) Device for continuously measuring the temperature of metal baths in melting or refining furnaces,particularly in converters
US2504764A (en) Thermocouple with wire insulation
JP2001304977A (en) Fast response thermocouple
CN208635932U (en) A kind of thermocouple of armored structure
US3247714A (en) Pyrometer
CS233571B1 (en) Sensor for contact temperature measurement in mold after casting
US2384024A (en) Thermocouple tube
US2071531A (en) Temperature regulation
JP3603614B2 (en) thermocouple
JP2596789B2 (en) Protection tube type thermometer
JP3306426B2 (en) Thermocouple for measuring molten metal temperature
US2556238A (en) Thermocouple construction
JP3603557B2 (en) Ceramic thermocouple for measuring molten metal temperature
JPH0574014B2 (en)
SU144620A1 (en) Thermocouple to measure the temperature of liquid steel
US2584616A (en) Thermocouple device
RU99161U1 (en) DEVICE FOR TEMPERATURE MEASUREMENT (OPTIONS)