RU2022705C1 - Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме - Google Patents

Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме Download PDF

Info

Publication number
RU2022705C1
RU2022705C1 SU4930082A RU2022705C1 RU 2022705 C1 RU2022705 C1 RU 2022705C1 SU 4930082 A SU4930082 A SU 4930082A RU 2022705 C1 RU2022705 C1 RU 2022705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensors
metal flow
resistance
mould
configuration
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Иосифович Шинский
Александр Юрьевич Синчугов
Борис Иванович Кишко
Сергей Анатольевич Терновой
Валентин Анатольевич Злубко
Надежда Георгиевна Черненко
Original Assignee
Институт проблем литья АН Украины
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 Институт проблем литья АН Украины filed Critical Институт проблем литья АН Украины
Priority to SU4930082 priority Critical patent/RU2022705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022705C1 publication Critical patent/RU2022705C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для определения положения и конфигурации потока металла в полости литейной формы при исследовании литейных процессов и освоении литейной технологии. Цель изобретения - получение объемной информации о фронте потока металла в реальном масштабе времени и повышение точности контроля. Указанная цель достигается тем, что устройство непрерывного контроля положения и конфигурации потока металла в литейной форме, включающее датчики 2 с высоким электросопротивлением, соединенные с источником питания и регистрирующим прибором, дополнительно содержит сбалансированные мосты 3, подключенные к аналоговому коммутатору 4, соединенному в последовательную цепь с масштабирующим усилителем 5, аналоговым цифровым преобразователем /АЦП/ 6 и ЭВМ 7, причем датчики 2 включены в плечи мостов и расположены в полости формы с шагом 1 на всю ее высоту, а регистрирующий прибор выполнен в виде графопостроителя 8. Кроме того, в устройстве контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме датчики расположены в полости формы 1/6 - 1/2 толщины отливки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для определения положения и конфигурации потока металла в полости литейной формы при исследовании литейных процессов и освоении литейной технологии.
На фиг.1 представлена схема устройства; на фиг.2 - расположение датчиков в полости формы.
Устройство содержит литейную форму 1, в которой на всю ее высоту установлены датчики 2, включенные в плечи сбалансированных мостов 3. Все сбалансированные мосты 3 имеют выход на аналоговый коммутатор 4, соединенный в последовательную цепь с масштабирующим усилителем 5, АЦП 6 и ЭВМ 7, к которому подключен графопостроитель 8.
Датчики представляют собой высокоомные проводники, например вольфрамовые, диаметром 0,1-1,0 мм (проводники менее 0,1 мм использовать нецелесообразно, так как они будут расплавляться до окончания фиксации положения фронта потока металла измеряемым устройством, а при использовании проводников более 1,0 мм будет искажаться полученная информация из-за дополнительного сопротивления движущемуся потоку металла).
Датчики устанавливают в форме вертикально на всю ее высоту, с шагом 1/6-1/2 толщины стенки отливки с целью получения объемной информации о фронте потока металла. Это обусловлено еще и тем, что если шаг будет более 1/2 толщины стенки отливки, то в полости формы фиксируют только две точки, что недостаточно для построения, так как для определения характера кривой требуется как минимум три точки. Если шаг менее 1/6 толщины, происходит увеличение сопротивления движущемуся потоку металла и возрастание тепловых потерь за счет охлаждения расплава.
Включение датчиков в плечи сбалансированных мостов значительно увеличивает чувствительность и точность результатов измерения. Использование аналогового коммутатора обеспечивает параллельное подключение всех датчиков в цепь измерения, а масштабирующий усилитель дает возможность получать сигнал достаточной величины для его дальнейшего преобразования.
Применение аналогового цифрового преобразователя обеспечивает получение сигнала, пропорционального изменению сопротивления датчика, в виде шестнадцатиричного кода для использования в ЭВМ.
Для сбора, обработки и хранения информации, контроля за происходящими процессами и вывода результатов на периферийные устройства предусмотрена ЭВМ. Подключение графопостроителя обеспечивает получение результатов контроля положения и конфигурации фронта потока металла в виде листинга для наглядности и документирования.
Устройство работает следующим образом. В литейную форму 1 устанавливают датчики 2, концы которых с помощью шаблона выводят через теплоизоляционный материал, например асбоцементную плиту, и закрепляют в колодке. Каждый датчик 2 через колодку включают в плечо сбалансированного моста. Запитывают сбалансированные мосты 3 напряжением, необходимым для получения отчетливого сигнала, например 24-60В, включают масштабирующий усилитель 5, АЦП 6 и ЭВМ 7. Затем литейную форму 1 заполняют расплавленным металлом. Сигнал разбаланса мостов, полученный в результате изменения сопротивления датчиков 2, подают на аналоговый коммутатор 4, усиливают масштабирующим усилителем 5, после чего он поступает на вход АЦП 6 для преобразования в цифровой вид. Преобразованный сигнал ЭВМ 7 считывает в реальном масштабе времени, контролирует и накапливает в оперативном запоминающем устройстве для дальнейшей обработки и вывода на графопостроитель 8 в виде непрерывных функций, представляющих собой натурное изображение поверхности фронта в каждый момент времени. После заполнения литейной формы расплавленным металлом отключают сбалансированные мосты 3 от датчиков 2, выключают усилитель 5, АЦП 6 записывают полученную информацию на гибкий (жесткий) магнитный диск, проводят расчет скорости заполнения и получают листинг на графопостроителе 8 натурного изображения поверхности фронта потока металла для заданного временного интервала.
Погрешность измерения линейных размеров при использовании различных способов контроля положения и конфигурации потока металла в форме для отливки массой 15 кг, толщиной стенки h = 0,1 м, из сплава ВЧ-45 сведена в таблицу. Так при изменении шага между датчиками от 1/2 до 1/6 толщины стенки отливки погрешность измерения находилась в диапазоне 0,20-0,081, а при использовании известного устройства погрешность составляет 1,0%.
Благодаря получению объемной информации о фронте потока и более высокой точности контроля (в два раза) его положения достигается эффективный выбор оптимальных технологических параметров при заливке металла в форму.

Claims (2)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ ФРОНТА ПОТОКА МЕТАЛЛА В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ, содержащее датчики сопротивления, соединенные с источником питания, регистрирующий прибор, причем датчики сопротивления выполнены в виде высокоомных проводников, отличающееся тем, что, с целью повышения объемной информации о фронте потока металла и повышения точности контроля, оно содержит сбалансированные мосты сопротивления, подсоединенные к аналоговому коммутатору, который выходом соединен в последовательную цепь с масштабирующим усилителем, АЦП и ЭВМ, причем датчики сопротивления включены в плечи мостов и расположены в полости формы вертикально на всю ее высоту, выходы ЭВМ соединены с коммутатором и регистрирующим прибором, а регистрирующий прибор выполнен в виде графопостроителя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчики расположены в полости формы равномерно с шагом 1/6 - 1/2 толщины отливки.
SU4930082 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме RU2022705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930082 RU2022705C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930082 RU2022705C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022705C1 true RU2022705C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21571188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4930082 RU2022705C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022705C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580581C2 (ru) * 2010-02-19 2016-04-10 Стопинк Актиенгезелльшафт Контролирующее устройство задвижки замка, механизма замены литниковой трубы или тому подобного на металлургическом сосуде

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1255273, кл. B 22D 46/00, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580581C2 (ru) * 2010-02-19 2016-04-10 Стопинк Актиенгезелльшафт Контролирующее устройство задвижки замка, механизма замены литниковой трубы или тому подобного на металлургическом сосуде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5487307A (en) Method and apparatus for testing concrete expansion
JPS61112971A (ja) 1個もしくはそれ以上の基準を用いてインピーダンス、特に低容量を測定するインピーダンス測定方法
US3843872A (en) Temperature measuring equipment with polynomeal synthesis
RU2022705C1 (ru) Устройство для контроля положения и конфигурации фронта потока металла в литейной форме
GR3006717T3 (en) Fibre-optical measuring system, gyrometer, navigation and stabilization system
SU659935A1 (ru) Устройство дл автоматического контрол набора прочности твердеющего бетона
SU562776A1 (ru) Цифровой измеритель линейных перегрузок
JPH025389Y2 (ru)
BE905041A (fr) Procede et dispositif pour la mesure en continu du niveau de remplissage d'une masse de verre fondu radio-actif.
RU5653U1 (ru) Регистратор напряжения и тока
RU2001406C1 (ru) Калориметрический измеритель СВЧ-мощности
SU898487A1 (ru) Устройство дл измерени положени передвижных механизмов
SU1091024A1 (ru) Уровнемер
JPH02186221A (ja) エンコーダの内挿装置
SU624117A1 (ru) Индуктивный аналоговый уровнемер дл жидких металлов
SU865503A2 (ru) Устройство дл измерени уровн металла в кристаллизаторе
SU952433A1 (ru) Устройство взвешивани жидкого металла в ковше и дозировани его в слитки заданной массы
SU700790A1 (ru) Цифровой измеритель крут щего момента
SU809187A1 (ru) Цифрова измерительна система
SU796668A1 (ru) Цифровой термометр
SU781555A1 (ru) Цифровой автоматический многоточечный тензометрический прибор
SU1006050A1 (ru) Устройство измерени уровн расплава в кристаллизаторе
JPS6349699Y2 (ru)
SU684327A1 (ru) Весовой порционный дозатор с цифровым управлением
Fitzgibbon et al. A New Solution Calorimeter