RU2550766C1 - Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости - Google Patents

Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2550766C1
RU2550766C1 RU2013152918/28A RU2013152918A RU2550766C1 RU 2550766 C1 RU2550766 C1 RU 2550766C1 RU 2013152918/28 A RU2013152918/28 A RU 2013152918/28A RU 2013152918 A RU2013152918 A RU 2013152918A RU 2550766 C1 RU2550766 C1 RU 2550766C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid metal
metal
level
mirror
process vessel
Prior art date
Application number
RU2013152918/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2013152918/28A priority Critical patent/RU2550766C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550766C1 publication Critical patent/RU2550766C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня электропроводной жидкости в различных открытых емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Предлагается способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью. При этом струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла. Техническим результатом настоящего изобретения является расширение области применения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня электропроводной жидкости в различных открытых емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства.
Известны способы измерения уровня жидкостей в открытых емкостях, при которых определяют уровень жидкости в емкости с применением датчиков в виде линий передачи электромагнитных волн - отрезков длинных линий, полых волноводов, располагаемых в емкостях с контролируемыми жидкостями (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с.).
В известном способе измерения уровня жидкого металла в кристаллизаторе установки непрерывной разливки (SU 916068, 30.03.1982) возбуждают электромагнитные колебания в волноводном резонаторе - отрезке неоднородной длинной линии, образуемом струей жидкого металла, поступающего из разливочного устройства в кристаллизатор, в совокупности с поверхностью жидкого металла в кристаллизаторе и разливочном устройством. Измеряя собственную (резонансную) частоту электромагнитных колебаний такого отрезка длинной линии, можно определить длину струи жидкого металла между разливочным устройством и поверхностью жидкого металла в кристаллизаторе и, тем самым, уровень жидкого металла в кристаллизаторе. Недостатком этого способа является ограниченная область его функционального применения. Он может быть применен лишь при наличии струи жидкого металла для технологических емкостей, в том числе кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) только малого сечения (с максимальным поперечным размером сечения 150 мм), когда систему "разливочное устройство-струя жидкого металла-кристаллизатор с жидким металлом" можно рассматривать как колебательную систему - отрезок неоднородной длинной линии. Для кристаллизаторов МНЛЗ и других технологических емкостей среднего сечения (150 мм ≤ d ≤ 250 мм) и большого сечения (с поперечным размером d не менее 250 мм) применять данное техническое решение не представляется возможным, так как при проведении измерений в таких емкостях разливку жидкого металла ведут через защитный стакан, который является несовершенным диэлектриком по своим электрофизическим параметрам. В результате добротность резонатора, построенного согласно данному принципу, оказывается низкой, что не позволяет проводить высокоточные и надежные измерения.
Известно также техническое решение (SU 1476317, 30.04.1989), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в возбуждении в открытом СВЧ резонаторе электромагнитных колебаний в фиксированном диапазоне частот над поверхностью жидкого металла по нормали к ней и подсчете числа продольных типов возбуждаемых колебаний. Его недостатком является ограниченная область применения: невозможно применение этого способа и устройств на его основе для определения уровня жидкого металла при наличии струи жидкого металла, поступающего в технологическую емкость из другой, вышерасположенной, технологической емкости, так как недостаточно пространства для расположения металлического зеркала открытого СВЧ резонатора.
Техническим результатом настоящего изобретения является расширение области применения, поскольку теперь появляется возможность производить определение уровня жидкого металла при наличии струи жидкого металла, поступающего в технологическую емкость из другой, вышерасположенной, технологической емкости.
Технический результат в предлагаемом способе определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью, достигается тем, что струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла.
Предлагаемый способ поясняется чертежами.
На фиг.1 и фиг.2 показаны соответственно, продольное и поперечное распределения электромагнитной энергии (заштрихованные области) в резонаторе типа Фабри-Перо на азимутальной высшей моде с номерами р=0, l>20. На фиг.3 приведена схема устройства для измерения уровня жидкого металла в кристаллизаторе. На фиг.4 схематично показаны металлическое зеркало, поверхность жидкого металла, струя жидкого металла и продольное распределение энергии электромагнитного поля между металлическим зеркалом и поверхностью жидкого металла.
На фигурах показаны металлическое зеркало 1, поверхность жидкого металла 2, кристаллизатор 3, струя жидкого металла 4, элемент возбуждения электромагнитных колебаний 5, элемент съема электромагнитных колебаний 6, СВЧ-генератор 7, блок измерения резонансной частоты 8.
Способ реализуется следующим образом.
Для уровнеметрии практический интерес состоит в возможности возбуждения в открытых СВЧ резонаторах типа Фабри-Перо высших типов колебаний (мод) с соответствующим им распределением энергии электромагнитной между зеркалами резонатора.
Распределение амплитуд электрического поля в цилиндрической системе координат r, z, φ выражается формулой (Erickson C.W. Observation and application of high-order azimutal modes in a Fabry-Perot resonator // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1976. Vol. MTT-24. N 10. P.673-674):
Figure 00000001
Здесь w 0 2 = ( λ / 2 π ) [ d ( 2 R d ) ] 1 / 2
Figure 00000002
; a = λ / π w 0 2
Figure 00000003
; w = w 0 ( 1 + a 2 z 2 ) 1 / 2
Figure 00000004
; d - расстояние между зеркалами (зеркала расположены при z=±d/2); R - радиус кривизны зеркал; L p l
Figure 00000005
- обобщенный полином Лягерра; р и l - соответственно, радиальный и азимутальный номера мод.
Отсюда следует, что при р=0 выражение (1) принимает следующий вид:
Figure 00000006
Эта функция равна нулю на оси резонатора и имеет l максимумов при радиусе r m a x = w 0 l / 2
Figure 00000007
. Длина окружности при этом есть 2 π w 0 l / 2
Figure 00000008
, так что расстояние между соседними азимутальными максимумами составляет величину π w 0 2 l
Figure 00000009
. Чем больше величина l, тем больше площадь в центре резонатора, в которой отсутствует электромагнитная энергия и тем ближе один к другому соседние азимутальные максимумы поля. На фиг.1 и фиг.2 показаны соответственно, продольное и поперечное распределения электромагнитной энергии (заштрихованные области) в резонаторе типа Фабри-Перо на азимутальной высшей моде с номерами р=0, l>20.
Это важное свойство такого резонатора - отсутствие энергии электромагнитного поля в центральной части резонатора между его зеркалами - позволяет строить открытые резонаторы с зеркалами, у которых отсутствуют центральные области. Элементы возбуждения и съема электромагнитных колебаний располагаются в этих резонаторах на кольцеобразной части. Наличие каких-либо предметов в центральной части резонатора не сказывается на его колебательных характеристиках (резонансной частоте, добротности).
Если в качестве одного из зеркал такого резонатора использовать поверхность жидкого металла 2 в кристаллизаторе 3 установки непрерывной разливки, а другого - металлическое зеркало 1 с удаленной центральной частью, то наличие струи жидкого металла 4, вытекающего из промежуточной емкости в кристаллизатор 2, в центре металлического зеркала 1 резонатора не влияет на его электромагнитное поле.
На фиг.3 приведена схема устройства для определения уровня жидкого металла в емкости 3. Сферическое металлическое зеркало 1 в виде кольца - с удаленной центральной частью - окружает соосную с ним струю жидкого металла 4. На поверхности зеркала 1 расположены элемент возбуждения электромагнитных колебаний 5 и элемент съема электромагнитных колебаний 6 (это отверстия связи), соединенные, соответственно, с СВЧ-генератором 7 (например, трехсантиметрового диапазона длин волн) и блоком измерения резонансной частоты 8. На фиг.4 схематично показаны металлическое зеркало 1, поверхность жидкого металла 2, струя жидкого металла 4 и продольное распределение электромагнитной энергии между такими отражателями (область, занимаемая полем стоячей волны, заштрихована). Как показывают оценки, расстояние d между зеркалом 3 и поверхностью 2 должно быть соизмеримо с радиусом R кривизны зеркала (R ~ d) и может составлять несколько десятков сантиметров. Например, зеркало может иметь радиус кривизны 60 см, диаметр 50 см.
Следует отметить, что диапазон однозначности измерений при этом ограничен половиной "рабочей" длины λ волны, так что при использовании в качестве информативного параметра собственной (резонансной) частоты резонатора рассматриваемое устройство целесообразно использовать в качестве сигнализатора фиксированного (допустимого) значения уровня жидкого металла в кристаллизаторе.
Таким образом, данный способ достаточно просто реализуем. Он может найти применение на практике там, где требуется производить определение (сигнализацию) уровня жидкости в открытых емкостях при проведении над поверхностью жидкости каких-либо технологических операций. Так, он может быть применен для определения и, на его основе, регулирования (поддержания заданного значения) уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства.

Claims (1)

  1. Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости, поступающего в нее из другой технологической емкости в виде струи, при котором возбуждают продольные электромагнитные колебания в открытом СВЧ резонаторе, образуемом совокупностью металлического зеркала над поверхностью жидкого металла и этой поверхностью, отличающийся тем, что струю жидкого металла подают через отверстие в центральной части металлического зеркала, при этом радиус кривизны металлического зеркала соизмерим с расстоянием между ним и поверхностью жидкого металла, а в образуемом открытом СВЧ резонаторе продольные электромагнитные колебания возбуждают с азимутальным индексом не менее 20 на фиксированной резонансной частоте и находят ее значение, по которому судят об уровне жидкого металла.
RU2013152918/28A 2013-11-29 2013-11-29 Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости RU2550766C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152918/28A RU2550766C1 (ru) 2013-11-29 2013-11-29 Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152918/28A RU2550766C1 (ru) 2013-11-29 2013-11-29 Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550766C1 true RU2550766C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53294108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152918/28A RU2550766C1 (ru) 2013-11-29 2013-11-29 Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550766C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619401C1 (ru) * 2015-12-18 2017-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486225A1 (ru) * 1974-02-18 1975-09-30 Предприятие П/Я В-8772 Способ измерени уровн жидкого металла в кристаллизаторе
SU1476317A1 (ru) * 1986-06-23 1989-04-30 Институт Проблем Управления (Автоматики И Телемеханики) Способ измерени уровн жидкого металла
RU2064660C1 (ru) * 1993-12-06 1996-07-27 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" Устройство для контроля состояния зеркала расплавленного металла
RU2120681C1 (ru) * 1996-04-16 1998-10-20 Равиль Кяшшафович Яфаров Устройство для микроволновой вакуумно-плазменной с электронно-циклотронным резонансом обработки конденсированных сред
US20090058396A1 (en) * 2004-03-04 2009-03-05 Jacques Marcotte Electrode configuration for LIMCA

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486225A1 (ru) * 1974-02-18 1975-09-30 Предприятие П/Я В-8772 Способ измерени уровн жидкого металла в кристаллизаторе
SU1476317A1 (ru) * 1986-06-23 1989-04-30 Институт Проблем Управления (Автоматики И Телемеханики) Способ измерени уровн жидкого металла
RU2064660C1 (ru) * 1993-12-06 1996-07-27 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" Устройство для контроля состояния зеркала расплавленного металла
RU2120681C1 (ru) * 1996-04-16 1998-10-20 Равиль Кяшшафович Яфаров Устройство для микроволновой вакуумно-плазменной с электронно-циклотронным резонансом обработки конденсированных сред
US20090058396A1 (en) * 2004-03-04 2009-03-05 Jacques Marcotte Electrode configuration for LIMCA

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619401C1 (ru) * 2015-12-18 2017-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
Andreev et al. Measurement of dielectric material properties using coupled biconical resonators
RU2550766C1 (ru) Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости
Kuzmichev et al. An open resonator for physical studies
RU2611334C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
EP3308160B1 (en) Fluid measuring system
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
Bondarenko et al. High-Q modes in irregular hybrid structures
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
JP5952168B2 (ja) 液位測定装置
RU2536164C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2650605C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2691288C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2556292C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2473054C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в открытой металлической емкости
RU2619401C1 (ru) Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости
RU2550763C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2654362C1 (ru) Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости
RU2473055C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2767586C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2757473C1 (ru) Устройство для измерения диаметра провода
Petrov et al. Excitation of a rotaitng metal wall dielectric resonator and its rotation rate measurement

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181130