CZ307529B6 - Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění - Google Patents

Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění Download PDF

Info

Publication number
CZ307529B6
CZ307529B6 CZ2007-116A CZ2007116A CZ307529B6 CZ 307529 B6 CZ307529 B6 CZ 307529B6 CZ 2007116 A CZ2007116 A CZ 2007116A CZ 307529 B6 CZ307529 B6 CZ 307529B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
crystallizer
steel casting
casting product
continuous steel
continuous casting
Prior art date
Application number
CZ2007-116A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2007116A3 (cs
Inventor
Longin Tomis
Jiří David
Jan Valíček
Original Assignee
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
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 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava filed Critical Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Priority to CZ2007-116A priority Critical patent/CZ307529B6/cs
Publication of CZ2007116A3 publication Critical patent/CZ2007116A3/cs
Publication of CZ307529B6 publication Critical patent/CZ307529B6/cs

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Při způsobu identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku (8) plynulého lití oceli se ke stanovení metalurgické délky kontislitku (8) využívá rezonančních vlastností podélně rozkmitaného kontislitku (8), kdy jsou vibrace vyvolány třením mezi stěnou krystalizátoru (1) a povrchem kontislitku (8) a generovány sinusovým pohybem krystalizátoru (1), přičemž odezva na tyto vibrace se snímá na výstupním potrubí (21) primárního okruhu (2) chladicí kapaliny piezokeramickým snímačem (3) a analyzuje se s využitím rychlé Fourierovy transformace. Vibrace vyvolané třením mezi stěnou krystalizátoru (1) a povrchem kontislitku (8) jsou zjišťovány piezokeramickým snímačem (3) umístěným na výstupním potrubí (21) primárního okruhu (2) chlazení krystalizátoru (1), přičemž výstup (31) piezokeramického snímače (3) je připojen na vstup (41) paměťového zařízení (4), kterým je registrován celkový průběh vibračního spektra vyvolaný třením mezi stěnou krystalizátoru (1) a povrchem kontislitku (8). Zjištěné hodnoty vibrací jsou dále analyzovány analyzátorem (5) s FFT pro indikaci rezonanční frekvence kontislitku (8), přičemž následuje výpočetní zařízení (6), s výhodou počítač, jenž využívá získanou střední integrovanou hodnotu jako regulovanou veličinu v obvodu (7) automatické stabilizace metalurgické délky s akční veličinou rychlosti lití oceli.

Description

Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli, který umožňuje řízení technologie plynulého odlévání oceli v reálném čase, zvláště řízení rychlosti lití, výšky hladiny v krystalizátoru, intenzity primárního a sekundárního chlazení.
Dosavadní stav techniky
V současné době neexistuje jednoduchý, přesný a rychlý model, který by stanovoval metalurgickou délku (délku kapalného klínu v kontislitku) v reálném čase a byl optimální pro řízení procesu plynulého lití oceli. Modely, které se pro tyto účely používají, jsou založeny na výpočtech tepelných dějů, jsou však příliš složité a náročné. Metalurgická délka se přitom stanovuje pouze přibližně pomocí empirických vztahů, v nichž je nutné řadu parametrů pouze odhadovat. Další možností je výpočet metalurgické délky pomocí matematického modelu se systémem využívajícím barvových pyrometrů, kterými je měřena povrchová teplota kontislitku po očištění malé plochy kontislitku těsně pod krystalizátorem a následně je přepočítávána na metalurgickou délku. Tato metoda je zatížena chybami vznikajícími subjektivním hodnocením tepelného stavu kontislitku.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody odstraňuje předložený způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli, jehož podstatou je, že se ke stanovení metalurgické délky využívá rezonančních vlastností podélně rozkmitaného kontislitku. Přitom se k analýze využívají vibrace vyvolané třením mezi stěnou krystalizátoru a povrchem kontislitku, které jsou generovány sinusovým pohybem krystalizátoru. Odezva na tyto vibrace je snímána piezokeramickým snímačem umístěným ve vodním sále na výstupním potrubí primárního chladicího okruhu krystalizátoru. Vibrace jsou dále registrovány v paměťovém zařízení a analyzovány úzkopásmovým analyzátorem s využitím rychlé Fourierovy transformace (FFT). Výstup z FFT je frekvenční charakteristikou amplitudovou, ze které se odečte rezonanční frekvence kontislitku. Tato střední integrovaná hodnota se derivuje v čase a využívá se pro automatickou stabilizaci metalurgické délky pomocí akčního členu regulačního obvodu rychlosti lití oceli. Tímto je realizován systém optimálního řízení celého technologického procesu plynulého lití oceli za předpokladu, že intenzita primárního a sekundárního chlazení kontislitku a výška hladiny oceli v krystalizátoru bude konstantní. Alternativně lze využít zařízení pro analýzu vibrací snímaných piezokeramickým snímačem na výstupu chladicí vody primárního chladicího okruhu krystalizátoru tak, že na výstup piezokeramického snímače je připojeno paměťové zařízení a následně širokopásmový analyzátor s FFT. Výstup z analyzátoru FFT je frekvenční charakteristika amplitudová, a lze z ní odečíst jak rezonanční frekvenci a příslušné amplitudy týkající se kontislitku, tak také amplitudy na rezonanční frekvenci konstrukčních prvků technologického zařízení, které v průběhu technologického procesu zůstávají konstantní. Jejich vzájemný poměr je nazýván simplexem, jehož hodnota pak určuje se statistickou přesností délku kapalného klínu v kontislitku, tedy tzv. metalurgickou délku, která je regulovanou veličinou obvodu automatické stabilizace, kde akční veličinou je rychlost lití.
- 1 CZ 307529 B6
Objasnění výkresů
Obrázek 1 znázorňuje schématické znázornění příkladného provedení zařízení k provádění způsobu podle příkladu 1. Obrázek 2 znázorňuje schématické znázornění příkladného provedení zařízení k provádění způsobu podle příkladu 2.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli se příkladně provádí analýzou vibrací vyvolaných třením mezi stěnou krystalizátoru a povrchem kontislitku. Tyto vibrace jsou generovány sinusovým pohybem krystalizátoru. Odezva na tyto vibrace je snímána piezokeramickým snímačem umístěným ve vodním sále na výstupním potrubí primárního chladicího okruhu krystalizátoru. Vibrace jsou dále registrovány paměťovým zařízením a analyzovány úzkopásmovým analyzátorem s využitím rychlé Fourierovy transformace (FFT). Výstup z FFT je frekvenční charakteristikou amplitudovou, ze které se odečte hodnota rezonanční frekvence kontislitku. Tato střední integrovaná hodnota se derivuje v čase a využije se pro automatickou stabilizaci metalurgické délky pomocí akčního členu rychlosti lití oceli. Tím se realizuje systém optimálního řízení celého technologického procesu plynulého lití oceli za předpokladu, že intenzita primárního a sekundárního chlazení (tzv. voní sál) a výška hladiny oceli v krystalizátoru budou konstantní.
U příkladného provedení zařízení podle tohoto příkladu jsou vibrace vyvolané třením mezi stěnou krystalizátoru 1 a povrchem kontislitku 8 zaznamenávány piezokeramickým snímačem 3, umístěným na výstupním potrubí 21 okruhu 2, primárního chlazení krystalizátoru 1. Součástí chladicího okruhu 2 krystalizátoru 1 je vodní čerpadlo 22 pro oběh chladicí vody v krystalizátoru 1. Výstup 31 piezokeramického snímače 3 je připojen na vstup 41 paměťového zařízení 4, kterým je registrován celkový průběh vibračního spektra vyvolaného třením mezi stěnou krystalizátoru 1 a povrchem kontislitku 8. Zjištěné hodnoty vibrací jsou dále analyzovány úzkopásmovým analyzátorem 51 s FFT, pomocí něj se indikuje rezonanční frekvence kontislitku 8, jehož střední integrovaná hodnota je derivována na výpočetním zařízení 6, které představuje počítač, v čase a je využívána jako regulovaná veličina v obvodu 7 automatické stabilizace metalurgické délky s akční veličinou rychlosti lití oceli.
Příklad 2
Příkladné provedení zařízení podle tohoto příkladu se liší od příkladu 1 tím, že úzkopásmový analyzátor je nahrazen širokopásmovým analyzátorem 52 s FFT, pomocí něj je získána střední integrovaná hodnota, která se derivuje na výpočetním zařízení 6 a dále je porovnávána se střední integrovanou hodnotou rezonančních vlastností těch částí systému plynulého lití oceli, které v průběhu technologického procesu zůstávají konstantní. Hodnota jejich vzájemného poměru určuje se statistickou přesností délku kapalného klínu v kontislitku, tedy tzv. metalurgickou délku, která je regulovanou veličinou obvodu 7 automatické stabilizace, kde je akční veličinou rychlost lití.
Průmyslová využitelnost
Vynálezu lze využít pro optimální řízení plynulého lití oceli v reálném čase, kdy je způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku založen na využití rezonančních vlastností rozkmitaného kontislitku.

Claims (5)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli, vyznačující se tím, že sinusový pohyb krystalizátoru (1) a tření kontislitku (8) o stěnu krystalizátoru (1) vyvolají vibrace, které podélně rozkmitají kontislitek (8), dále se snímá odezva na tyto vibrace, na výstupním potrubí (21) okruhu (2) primárního chlazení, piezokeramickým snímačem (3) aje analyzována rychlou Fourierovou transformací.
  2. 2. Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli podle nároku 1, vyznačující se tím, že rychlou Fourierovou transformací je stanovována střední integrovaná hodnota indikované rezonanční frekvence, která je derivována v čase a akčním členem řídí rychlost tažení kontislitku (8) a tím stabilizuje metalurgickou délku kontislitku (8).
  3. 3. Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky podle nároku 1, vyznačující se tím, že rychlou Fourierovou transformací je stanovována střední integrovaná hodnota indikované rezonanční frekvence a je porovnávána se střední integrovanou hodnotou rezonančních vlastností těch částí systému, které jsou v průběhu technologického procesu konstantní.
  4. 4. Uspořádání pro identifikaci a automatickou stabilizaci metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli s piezokeramickým snímačem podle nároku 1 vyznačující se tím, že krystalizátor (1), který je vybaven okruhem (2) primárního chlazení s vodním čerpadlem (22), je dále napojen na výstupní potrubí (21), na kterém je umístěn piezokeramický snímač (3), který je přes svůj výstup (31) napojen na vstup (4) paměťového zdroje (41) dále napojeného na úzkopásmový analyzátor (51) FFT nebo širokopásmový analyzátor (52) FFT, který je napojen na výpočetní zařízení (6) propojené s obvodem (7) automatické stabilizace.
  5. 5. Uspořádání podle nároku 4, vyznačující se tím, že je umístěno v zóně primárního chlazení.
CZ2007-116A 2007-02-14 2007-02-14 Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění CZ307529B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2007-116A CZ307529B6 (cs) 2007-02-14 2007-02-14 Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2007-116A CZ307529B6 (cs) 2007-02-14 2007-02-14 Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2007116A3 CZ2007116A3 (cs) 2008-08-27
CZ307529B6 true CZ307529B6 (cs) 2018-11-14

Family

ID=39708965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2007-116A CZ307529B6 (cs) 2007-02-14 2007-02-14 Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307529B6 (cs)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ280648B6 (cs) * 1991-12-23 1996-03-13 Petr Ing. Baláček Zařízení ke snímání vibrací a/nebo hluku
EP0807475A1 (en) * 1996-04-30 1997-11-19 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Method to obtain transverse vibrations of the walls of the crystalliser in an ingot mould by means of a pulsation in the cooling fluid
CN2786670Y (zh) * 2005-04-30 2006-06-07 宝山钢铁股份有限公司 连铸结晶器摩擦力在线监测装置
CN2787334Y (zh) * 2005-05-08 2006-06-14 中冶南方工程技术有限公司 用于方坯连铸机的结晶器振动装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ280648B6 (cs) * 1991-12-23 1996-03-13 Petr Ing. Baláček Zařízení ke snímání vibrací a/nebo hluku
EP0807475A1 (en) * 1996-04-30 1997-11-19 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Method to obtain transverse vibrations of the walls of the crystalliser in an ingot mould by means of a pulsation in the cooling fluid
CN2786670Y (zh) * 2005-04-30 2006-06-07 宝山钢铁股份有限公司 连铸结晶器摩擦力在线监测装置
CN2787334Y (zh) * 2005-05-08 2006-06-14 中冶南方工程技术有限公司 用于方坯连铸机的结晶器振动装置

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2007116A3 (cs) 2008-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230278289A1 (en) Self-modifying agitation process and apparatus for support removal in additive manufacturing and 3d printed material
US8069003B2 (en) Monitoring of heat exchangers in process control systems
JP6661426B2 (ja) プロセス診断装置、プロセス診断方法及びコンピュータプログラム
ATE281260T1 (de) Auf einem multivariablen statistischen modell basierendes system zur darstellung des betriebs einer stranggiessanlage und detektion bevorstehender durchbrüche
JP2019530603A5 (cs)
US11068859B2 (en) Condition based preventive maintenance apparatus and method for large operation system
SE0600321L (sv) Förfarande och anordning för trimning och styrning
CN110998253A (zh) 用于进行冲击激发技术的设备和方法
JP5272669B2 (ja) プラント制御システムおよび制御方法
ATE360203T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung des zustandes einer messsonde
ATE487972T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur beeinflussung einer temperaturmessgrösse an dem eingang eines heizungsreglers
CN104736990A (zh) 超声波疲劳试验机以及超声波疲劳试验方法
KR20090094549A (ko) 적산 온도의 디스플레이가 가능한 온도 추종 공시체 양생장치
KR101714942B1 (ko) 연속으로 주조된 금속 제품의 액체 원뿔체의 폐쇄 위치를 포함하는 주조 라인의 구간을 결정하는 방법
CZ307529B6 (cs) Způsob identifikace a automatické stabilizace metalurgické délky v kontislitku plynulého lití oceli a uspořádání pro jeho provádění
JP2008217055A (ja) マルチホップ無線システムの電力制御方法およびその電力制御システム
Takács et al. A low-cost non-invasive slag detection system for continuous casting
DE50308067D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Stoffuntersuchung
ATE470841T1 (de) Verfahren zur fehlererkennung eines strömungssensors
di Capaci et al. A performance monitoring tool to quantify valve stiction in control loops
CA3127600C (en) Method for pressurizing a steam sterilization chamber
KR20130053093A (ko) 연주기의 냉각수 온도 제어 장치 및 방법
JP5182638B2 (ja) 熱損失評価システム及び評価方法
WO2009152497A2 (en) System and method for non-steady state model fitting
RU2364494C2 (ru) Способ управления рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20200214