RU2030994C1 - Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий - Google Patents
Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030994C1 RU2030994C1 SU4901787A RU2030994C1 RU 2030994 C1 RU2030994 C1 RU 2030994C1 SU 4901787 A SU4901787 A SU 4901787A RU 2030994 C1 RU2030994 C1 RU 2030994C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strength
- products
- chamber
- temperature
- zone
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Использование: для управления процессом термообработки изделий из бетона и железобетона при их конвейерном производстве. Сущность: вычисляют среднее арифметическое значение прочности последних n изделий, вышедших из камеры, где n составляет 30 - 35% от общего числа изделий в камере, определяют его отклонение от задания. Рассчитывают по отклонению величину коррекции задания температуры паровоздушной среды в каждой зоне. Режим термообработки изменяют путем изменения температуры и влажности паровоздушной среды в каждой зоне камеры с учетом скорректированных заданий температур. 1 ил.
Description
Изобретение относится к производству изделий из бетона и железобетона, может быть использовано для автоматизированного управления процессом термообработки любых изделий при их конвейерном производстве.
Известен способ автоматизированной стабилизации отпускной прочности изделий из бетона [1]. Он заключается в использовании каналов обратной связи по выходному качеству термообработанного бетона. По этим каналам к началу технологического цикла на узел дозирования подают корректирующие сигналы, форми- руемые в процессе обработки результатов измерений выходной прочности изделий. Используют соответствующие корреляционные связи между изменениями отпускной прочности и дозой цемента в составе бетона.
Недостатки способа: он может быть достаточно эффективным вследствие большого (на 7-8 ч) запаздывания реакции системы на введение корректирующих сигналов; происходит это вследствие того, что каналами обратной связи охвачены начало и конец технологической цепи изготовления изделий из бетона, действительно, пусть при получении сигнала о снижении прочности формируют соответствующее корректирующее воздействие и подают этот сигнал на БСУ, однако все изделия, которые находятся перед входом в камеру, и все изделия в самой камере будут обрабатываться при тех же термодинамических параметрах, это значит, что все эти изделия выйдут с пониженной прочностью; недостаточная надежность корреляционных связей, поскольку невозможно учесть множество случайных факторов; не учитывается влияние на прочность изделий из бетона отклонений от задания значений термодинамических параметров среды по зонам камеры; данный способ не может быть использован для оперативного управления процессом ТВО с целью стабилизации отпускной прочности; коэффициент вариации отпускной прочности готовых изделий велик и достигает 14-16%.
Наиболее близким к предлагаемому является способ, где коррекцию режима термообработки бетона по цепи обратной связи осуществляют только за счет изменения длительности отдельных стадий ТВО (без изменения значений термодинамических параметров ПВС). Осуществляют это на основе раннего прогнозирования кинетики набора прочности (измеряют прочность бетона на стадии подъема температуры, чтобы изменить длительность изотермы и расчетным путем прогнозируют прочность по окончании ТВО) [2].
Hедоcтатки cпоcоба, принятого за прототип; он применим только для камер периодического действия, используемых для термообработки бетона; уровни корректирующих воздействий определяют на основе прогнозирования Rб 28 по результатам измерений прочности на стадии подъема температуры, что связано со значительными ошибками и с большой вариацией прочности готовых изделий.
Цель изобретения - повышение надежности и оперативности работы системы автоматизированного управления качеством бетона при одновременном сокращении удельных расходов тепла на его термообработку и повышении качества готовых изделий.
Поставленная цель достигается передачей по каналам обратной связи локальных систем автоматизированного управления процессом ТВО для всех зон корректирующих сигналов на изменение значений термодинамических параметров среды в соответствии с результатами измерений выходной прочности изделий. Корректирующие сигналы формируют, используя результаты измерений отпускной прочности бетона и известные корреляционные связи между изменениями значений параметров циркулирующей паровоздушной среды в среде и формованием прочности изделий в той же зоне. Учитывают известную динамику процесса изменения прочности бетона при его термообработке: 30% прочности изделия набирают на стадии подъема температуры, 60% на стадии изотермического выдерживания и 10% на стадии окончания. При реализации способа в такой же пропорции корректируют изменение прироста прочности по зонам по отношению к результатам измерений отклонений Δ Rб выходной прочности от заданной. Стремление к повышению достоверности измерений предполагает увеличение числа измерений прочности изделий и определение на их основе среднего арифметического значения. С другой стороны, стремление скорректировать за счет обратной связи влияние на прочность изделий быстро изменяющихся факторов (в частности, ошибки в дозировании) предполагает уменьшение числа названных выше измерений.
Исходя из среднестатистической скорости изменения контролируемых технологических параметров процесса производства бетона (качество бетонной смеси, прочность готовых изделий) определен интервал контроля выходной прочности, который равен 0,4-0,6 ч. Применение только к ритму формования изделий это равносильно поступлению в камеру 3-5 изделий. Поэтому в предлагаемом способе автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки число n, необходимых для определения Δ Rб измерений, определяют соотношением
n = где N - число изделий, располагаемых в туннельной камере.
n = где N - число изделий, располагаемых в туннельной камере.
Например, если в камере располагают 17 изделий, то Rб среднее определяют как среднее арифметическое значение последних шести измерений
R реднее =
На этом основании
Δ Rб среднее = Rб задание - Rб среднее, где Rб задание - требуемые значения отпускной прочности бетона.
R
На этом основании
Δ Rб среднее = Rб задание - Rб среднее, где Rб задание - требуемые значения отпускной прочности бетона.
Таким образом способ автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки реализуют в процессе следующих операций: измеряют прочность каждого изделий после его термообработки; полученный результат заносят в память вычислительного устройства, где уже находятся результаты предыдущих n = измерений, при этом всякий раз исключают из памяти первый по времени в данном наборе результат (самый ранний результат); определяют абсолютное отклонение средней прочности от заданной
R реднее =
Δ Rб = Rб задание - Rб cреднее; определяют изменения величины прочности на каждой стадии термообработки:
- в зоне подъема температуры Δ Rб под = = 0,3 Δ Rб;
- в зоне изотермического выдерживания Δ Rб изот. = 0,6 Δ Rб;
- в зоне окончания Δ Rб оконч. = 0,10 Δ Rб;
на основании известных зависимостей определяют новое задание по температуре паровоздушной среды в каждой зоне
(to)iн. з= (to)iст.з+(Δto)iкор где (to)iн.з - новое задание температуры среды в i зоне,
(to)iст.з - старое задание температуры в i зоне,
(Δto)iкор - уровень коррекции температуры, полученной на основании соответствующих корреляционных зависимостей
(Δto)iкор=Ki˙ΔRб i где Ki - коэффициент передачи по каналу температура - прочность;
Δ Rб i - величина необходимой коррекции прироста прочности бетона в данной зоне;
Поскольку в предлагаемом способе термообработку бетона проводят при неизменной относительной влажности, то при любых коррекциях значений температуры в каждой зоне значения относительной влажности оставляют неизменными.
R
Δ Rб = Rб задание - Rб cреднее; определяют изменения величины прочности на каждой стадии термообработки:
- в зоне подъема температуры Δ Rб под = = 0,3 Δ Rб;
- в зоне изотермического выдерживания Δ Rб изот. = 0,6 Δ Rб;
- в зоне окончания Δ Rб оконч. = 0,10 Δ Rб;
на основании известных зависимостей определяют новое задание по температуре паровоздушной среды в каждой зоне
(to)iн. з= (to)iст.з+(Δto)iкор где (to)iн.з - новое задание температуры среды в i зоне,
(to)iст.з - старое задание температуры в i зоне,
(Δto)iкор - уровень коррекции температуры, полученной на основании соответствующих корреляционных зависимостей
(Δto)iкор=Ki˙ΔRб i где Ki - коэффициент передачи по каналу температура - прочность;
Δ Rб i - величина необходимой коррекции прироста прочности бетона в данной зоне;
Поскольку в предлагаемом способе термообработку бетона проводят при неизменной относительной влажности, то при любых коррекциях значений температуры в каждой зоне значения относительной влажности оставляют неизменными.
На чертеже представлена блок-схема устройства для реализации способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки.
Устройство содержит локальные системы 1, 2, 3 автоматического регулирования (САР) соответственно зон подъема, изотермы и окончания, блок 4 измерений отпускной прочности, блок 5 памяти результатов измерений прочности, блок 6 расчета Δ Rб i - величин изменения прочности в каждой зоне, блоки 7, 8, 9 расчета новых уровней температуры соответственно в зонах подъема, изотермы и окончания.
Выход САР соединяют с исполнительным механизмом регулирования температуры паровоздушной среды и ее относительной влажности. Посредством блока 4 измеряют прочность изделий на выходе их из камеры после термообработки. В качестве такого блока используют приборы ультразвукового контроля или датчики радиоизотопные. Полученный результат измерения подают на вход блока 5 памяти. С его выхода на вход блока 6 расчета всякий раз поступает информация о прочности последних n изделий, где
n =
Посредством блока 6 рассчитывают величины изменений прочности бетона на каждой стадии Δ Ro i. Посредством блоков 7, 8, 9 рассчитывают для каждой зоны соответствующие (Δt)iкор. Эту информацию по каналам обратной связи подают на вход соответствующих локальных САР.
n =
Посредством блока 6 рассчитывают величины изменений прочности бетона на каждой стадии Δ Ro i. Посредством блоков 7, 8, 9 рассчитывают для каждой зоны соответствующие (Δt)iкор. Эту информацию по каналам обратной связи подают на вход соответствующих локальных САР.
Технико-экономические преимущества предлагаемого способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки:
позволяет повысить качество изделий за счет снижения коэффициента вариации прочности до 6-8%;
позволяет учесть в процессе термообработки влияние на набор прочности в зонах камеры различных неконтролируемых технологических параметров;
поскольку за счет предлагаемого способа добиваются существенного снижения коэффициента вариации прочности, реализация способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки позволяет более рационально расходовать тепловую энергию на термообработку бетона.
позволяет повысить качество изделий за счет снижения коэффициента вариации прочности до 6-8%;
позволяет учесть в процессе термообработки влияние на набор прочности в зонах камеры различных неконтролируемых технологических параметров;
поскольку за счет предлагаемого способа добиваются существенного снижения коэффициента вариации прочности, реализация способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки позволяет более рационально расходовать тепловую энергию на термообработку бетона.
Claims (1)
- СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕРМООБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий измерение прочности изделий и температуры в камере и изменение режима термообработки, отличающийся тем, что, с целью стабилизации отпускной прочности и снижения энергозатрат, вычисляют среднее арифметическое значение прочности последних n изделий, вышедших из камеры, где n составляет 30 - 35% от общего числа изделий в камере, определяют его отклонение от задания, рассчитывают величину коррекции задания температуры паровоздушной среды в каждой зоне
Δtпод, Δtизоти Δtоконч
по формулам
Δtпод=Kпод·0,3 ΔRδ;
Dtизот=Kизот·0,6 ΔRδ;
Dtоконч=Kоконч·0,1 ΔRδ,
где Kп о д, Kи з о т, Kо к о н ч - коэффициенты передачи температура - прочность для зон подогрева, изотермической выдержки и окончания соответственно;
ΔRδ=R
а изменение режима термообработки ведут путем изменения температуры и влажности паровоздушной смеси в каждой зоне камеры с учетом скорректированных заданий температур.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4901787 RU2030994C1 (ru) | 1991-01-11 | 1991-01-11 | Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4901787 RU2030994C1 (ru) | 1991-01-11 | 1991-01-11 | Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2030994C1 true RU2030994C1 (ru) | 1995-03-20 |
Family
ID=21555202
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4901787 RU2030994C1 (ru) | 1991-01-11 | 1991-01-11 | Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2030994C1 (ru) |
-
1991
- 1991-01-11 RU SU4901787 patent/RU2030994C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Горшков В.А. Разработка метода и автоматизированной системы стабилизации прочности бетона путем коррекции его состава. М.: МАДИ, 1989. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 948685, кл. B 28C 7/00, 1981. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4396478A (en) | Method of control of chemico-thermal treatment of workpieces in glow discharge and a device for carrying out the method | |
US4819177A (en) | Method for curing rubber articles | |
RU2030994C1 (ru) | Способ управления процессом термообработки железобетонных изделий | |
US6861018B2 (en) | Temperature control method and apparatus for injection molding structure | |
SU796806A1 (ru) | Способ автоматического управлени ТЕРМОВлАжНОй ОбРАбОТКОй бЕТОННыХи жЕлЕзОбЕТОННыХ издЕлий и уСТРОйСТВОдл ЕгО ОСущЕСТВлЕНи | |
RU2068006C1 (ru) | Способ управления нагревом металла в пламенной нагревательной печи | |
JPS6217480Y2 (ru) | ||
SU882774A1 (ru) | Способ управлени процессом вулканизации резиновых изделий | |
SU785617A1 (ru) | Способ автоматического регулировани процесса сушки в конвективной сушилке | |
SU985658A1 (ru) | Способ автоматического регулировани процесса конвективной сушки керамических изделий в конвейерной сушилке | |
SU1016647A1 (ru) | Способ автоматического регулировани процесса сушки сыпучих материалов | |
SU368588A1 (ru) | Самонастраивающееся автоматическое устройство | |
SU933755A1 (ru) | Устройство дл цементации с программным управлением | |
GB1170511A (en) | Process Control | |
SU382901A1 (ru) | Самонастраивающееся устройство стандартизации нагрева проката в проходной печи | |
SU1196274A1 (ru) | Способ автоматического управлени тепловой обработкой бетонных и железобетонных изделий | |
SU562712A1 (ru) | Устройство дл термической обработки сосудов высокого давлени | |
SU866368A1 (ru) | Способ регулировани процесса сушки изделий | |
JPH054012Y2 (ru) | ||
SU660978A1 (ru) | Способ регулировани процесса эмульсионной полимеризации | |
SU1435534A1 (ru) | Способ управлени процессом карбонизации угольно-смол ных гранул во вращающейс печи | |
JPH01114687A (ja) | 穀物乾燥機の運転制御装置 | |
JPH08300024A (ja) | 熱間圧延における板幅制御方法 | |
SU1286148A1 (ru) | Способ управлени процессом ферментации табака в кипах | |
JPS59288B2 (ja) | 鋼材圧延における水冷制御方法及び装置 |