WO2012137255A1 - 溶融金属レベル測定装置 - Google Patents

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松本 幸一
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株式会社ニレコ
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/284Electromagnetic waves

Definitions

  • the present invention relates to a molten metal level measuring apparatus using a microwave.
  • the continuous casting method is a method of manufacturing a slab of a predetermined shape by continuously cooling and solidifying molten metal.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a continuous casting machine used in a continuous casting method.
  • the continuous casting machine includes a ladle 510, a long nozzle 520, a tundish 530, a plurality of immersion nozzles 150, a plurality of molds, and 540.
  • FIG. 1 shows only one immersion nozzle and one mold.
  • Molten metal for example, molten steel
  • supplied to the ladle 510 is discharged to the tundish 530 through the long nozzle 520.
  • Molten metal stored in the tundish 530 is injected into the plurality of molds 540 through the plurality of immersion nozzles 150.
  • the mold 540 is a water-cooled mold, and the injected molten metal is cooled and solidified, and metal pieces, for example, steel pieces are continuously formed.
  • Patent Document 1 A method of using an electrode rod as a path for electromagnetic waves when measuring the level of molten metal by the propagation time of electromagnetic waves has been developed (Patent Document 1).
  • an electrode is inserted into the molten metal, and the level displacement is measured from the difference in propagation time of the transmission signal due to the displacement of the molten metal level.
  • the first electrode is applied to the molten metal having electrical conductivity.
  • the second electrode are inserted, the first pseudo random signal is transmitted to the first electrode, and the second pseudo random signal having the same pattern as the first pseudo random signal and having a slightly different frequency is transmitted to the first pseudo random signal.
  • a first multiplication value is calculated by multiplying the signal
  • a second multiplication value is calculated by multiplying the signal obtained from the second electrode and the second pseudo-random signal, and a time series pattern of the first multiplication value
  • the displacement of the molten metal is calculated from the time difference of the maximum correlation value generated in the time series pattern of the second multiplication value.
  • Patent Document 1 uses an electrode rod as an electromagnetic wave propagation path.
  • a general method for sending an electromagnetic wave from a transmitting antenna to a molten metal surface in a mold, which is an object, and detecting an electromagnetic wave reflected by the molten metal surface with a receiving antenna is highly accurate under the influence of multiple reflections. I can't. Further, since the gap around the mold is narrow, it is difficult to install a sufficiently large transmitting / receiving antenna.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the molten metal level measuring method described in Patent Document 1.
  • FIG. 1 In order to measure the level of molten metal (molten steel) 600 from the initial state, it is necessary to insert two electrode rods 550A and 550B having a length of about 300 to 400 millimeters into the mold 540. If a metal having a melting point equal to or lower than the melting point of the molten metal is used for the electrode rods 550A and 550B, the electrode rods 550A and 550B are not melted when contacting the molten metal 600. Therefore, it is possible to measure the level when the molten metal rises, but not to measure the level when it falls.
  • the electrode rods 550A and 550B When a metal having a melting point higher than that of the molten metal is used for the electrode rods 550A and 550B, the electrode rods 550A and 550B are drawn into the molten metal (molten steel) 600 that has been cooled and solidified by the mold. In either case, it is necessary to install the electrode rods 550A and 550B for each measurement. However, since the gap between the tundish 530 and the mold 540 is generally narrow, a complicated operation of installing the two electrode rods 550A and 550B before the tundish 530 moves onto the mold 540 is required. Become.
  • the apparatus for measuring a molten metal level includes a first conductive portion and a second conductive portion made of carbon formed integrally with the immersion nozzle in the longitudinal direction of the immersion nozzle, and the first conductive portion. Transmitting a reference microwave signal forming a first pseudo-random signal, and transmitting the reference microwave signal propagated through the first conductive portion, the molten metal and the second conductive portion to the second conductive portion.
  • the multiplication value is calculated by multiplying the received microwave signal by a second pseudo-random signal having the same pattern as the first pseudo-random signal and a slightly different frequency of the pseudo-random signal.
  • a distance measuring unit that measures a propagation distance of the reference microwave signal from a signal of the multiplication value or a time-series pattern of a signal generated using the multiplication value.
  • the first and second conductive portions are made of carbon and are formed separately from each other in the longitudinal direction of the immersion nozzle. Since the melting point of carbon is much higher than the melting point of molten metal such as molten steel, it is not melted by the molten metal unlike a metal electrode rod having a melting point equal to or lower than the melting point of the molten metal. Moreover, the molten steel is always supplied from the immersion nozzle around the immersion nozzle, and the molten steel does not solidify. Therefore, the first and second conductive portions are not drawn into the solidified molten steel. Thus, unlike the conventional electrode rod, the first and second conductive portions can be used repeatedly for multiple measurements. For this reason, the complicated operation
  • the frequency of the reference microwave signal is 600 MHz or less
  • the distance measurement unit uses a time series pattern of a signal generated using the multiplication value. Then, the phase of the microwave signal is obtained, and the propagation distance of the reference microwave signal is measured using the phase.
  • the first and second conductive portions are embedded in a pair of grooves provided in the longitudinal direction of the immersion nozzle, and the surface of the immersion nozzle Is formed so as to form a part of.
  • the outer shape of the immersion nozzle does not change. For this reason, the physical phenomenon in the continuous casting process is not affected. Further, since the first and second conductive portions are embedded in the immersion nozzle, it is difficult to separate from the immersion nozzle.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the continuous casting machine used for the continuous casting method. It is a figure for demonstrating the molten metal level measuring method described in patent document 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the 1st electroconductive part of the molten metal level measuring apparatus by one Embodiment of this invention, a 2nd electroconductive part, and its peripheral part. It is a figure which shows an example of a structure of the immersion nozzle formed integrally with the 1st and 2nd electroconductive part. It is a figure which shows the other example of a structure of the immersion nozzle formed integrally with the 1st and 2nd electroconductive part. It is a figure which shows the structure of the molten metal level measuring apparatus by one Embodiment of this invention. It is a figure which shows the structure of the molten metal level measuring apparatus by other embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the first conductive portion 1001A, the second conductive portion 1001B, and the peripheral portion thereof in the molten metal level measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the first conductive portion 1001A and the second conductive portion 1001B correspond to the first electrode and the second electrode of the molten metal level measuring device described in Patent Document 1, respectively.
  • the first conductive portion 1001 ⁇ / b> A and the second conductive portion 1001 ⁇ / b> B are integrally formed with the immersion nozzle 100 in the longitudinal direction of the immersion nozzle 100.
  • the first conductive portion 1001A is connected to the signal output terminal 1003A, and the coaxial cable 1005A is connected to the signal output terminal 1003A.
  • the second conductive portion 1001B is connected to the signal output terminal 1003B
  • the coaxial cable 1005B is connected to the signal output terminal 1003B.
  • the coaxial cable 1005A and the coaxial cable 1005B are connected to the distance measuring unit of the molten metal level measuring device. The distance measuring unit will be described later.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the immersion nozzle formed integrally with the first and second conductive portions.
  • Fig.4 (a) is sectional drawing of the surface (horizontal surface) orthogonal to the longitudinal direction of an immersion nozzle.
  • FIG. 4B is a side view of the immersion nozzle.
  • a pair of grooves separated from each other in the longitudinal direction are provided and embedded in the grooves to form part of the surface of the immersion nozzle.
  • 1101A and a second conductive portion 1101B are provided. As shown in FIG.
  • the first conductive portion 1101A and the second conductive portion 1101B are the center of the immersion nozzle 110 and the center of the first conductive portion 1101A.
  • the line connecting the center of the immersion nozzle 110 and the center of the second conductive portion 1101B form an angle of 180 °. That is, in the horizontal cross section of the immersion nozzle 110, the first conductive portion 1101A and the second conductive portion 1101B are arranged at positions facing each other.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the configuration of the immersion nozzle formed integrally with the first and second conductive portions.
  • Fig.5 (a) is sectional drawing of the surface (horizontal surface) orthogonal to the longitudinal direction of an immersion nozzle.
  • FIG. 5B is a side view of the immersion nozzle.
  • the surface of the immersion nozzle 120 is provided with a pair of grooves that are separated from each other in the longitudinal direction, and is embedded in the grooves to form part of the surface of the immersion nozzle.
  • a portion 1201A and a second conductive portion 1201B are provided. As shown in FIG.
  • the first conductive portion 1201A and the second conductive portion 1201B are the center of the immersion nozzle 120 and the center of the first conductive portion 1201A.
  • a line segment connecting the center of the immersion nozzle 120 and the center of the second conductive portion 1201B form an angle of about 50 °. That is, in the horizontal cross section of the immersion nozzle 120, the first conductive portion 1201A and the second conductive portion 1201B are separated from each other but are arranged at a relatively narrow interval.
  • the immersion nozzles 110 and 120 are formed by mixing aluminum dioxide (Al 2 O 3 ) as a main component and mixing silicon dioxide (SiO 2 ) and carbon (C) at a certain ratio.
  • the first conductive portions 1101A and 1201A and the second conductive portions 1101B and 1201B are made of carbon.
  • the carbon used as a part of the components of the immersion nozzles 110 and 120 has a high electric resistance and cannot be a conductor because it is mixed with other substances. Since only the carbon is used for the first conductive portions 1101A and 1201A and the second conductive portions 1101B and 1201B, it becomes a conductor and functions as a waveguide.
  • the melting point of carbon is much higher than the melting point of molten metal, for example, molten steel, it does not melt like the electrode rod of the molten metal level measuring device described in Patent Document 1. Further, the solidified layer of the molten steel is generated at the portion in contact with the mold (540 in FIG. 3), and the molten steel is always supplied from the immersion nozzle around the immersion nozzle (100 in FIG. 3). None do. Therefore, the first conductive portions 1101A and 1201A and the second conductive portions 1101B and 1201B are not drawn into the solidified molten steel. Thus, unlike the conventional electrode rod, the first and second conductive portions can be used repeatedly for multiple measurements. For this reason, the complicated operation
  • the carbon forming the first conductive portions 1101A and 1201A and the second conductive portions 1101B and 1201B is also a component of the immersion nozzle itself, and thus does not affect the chemical reaction of the continuous casting process.
  • the first conductive portions 1101A and 1201A and the second conductive portions 1101B and 1201B are embedded in a pair of grooves provided on the surface of the immersion nozzle so as to be separated from each other in the longitudinal direction. Since it is provided so as to form a part, the outer shape of the immersion nozzle does not change. For this reason, the physical phenomenon in the continuous casting process is not affected. Further, since the first and second conductive portions are embedded in the immersion nozzle, it is difficult to separate from the immersion nozzle.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a molten metal level measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the molten metal level measuring apparatus according to the present embodiment includes a first conductive portion 1001A, a second conductive portion 1001B, a peripheral portion thereof, and a distance measuring unit 200, which are integrally formed with the immersion nozzle 100.
  • the first conductive portion 1001A, the second conductive portion 1001B, and the peripheral portion formed integrally with the immersion nozzle 100 have been described with reference to FIGS.
  • the distance measuring unit 200 will be described below.
  • the structure of the distance measuring unit 200 is the same as that shown in Patent Document 1.
  • the distance measuring unit 200 includes a first clock generator 201, a second clock generator 203, a first pseudo random signal generator 205, a second pseudo random generator 207, a first multiplier 209, a second multiplier 211, 1 low-pass filter 213, second low-pass filter 215, and arithmetic unit 217.
  • the first and second pseudo random signal generators are described as PN encoders.
  • the first clock generator 201 generates a frequency f1 (for example, 1500.001 MHz) per clock, and the second clock generator 203 has a frequency f2 (for example, 1500.000 MHz) slightly less than f1 per clock.
  • Generate a frequency of The first pseudo-random signal generator 205 generates a first pseudo-random signal M1 having a period P1
  • the second pseudo-random signal generator 207 is a second pseudo-random signal M2 having the same pattern as M1 but having a period P2 slightly different from P1. Is generated.
  • the first multiplier 209 multiplies M1 passed from the first pseudo random signal generator 205 through the transmission line Lc and M2 passed from the second pseudo random signal generator 207 through the transmission line La.
  • the second multiplier 211 multiplies M1 passing through the transmission line Ld from the first pseudo random signal generator 205 and M2 passing through the transmission line Lb from the second pseudo random signal generator 207.
  • the first low-pass filter 213 removes high frequency components from the output of the first multiplier 209, and outputs a time series pattern with one period between the maximum correlation values.
  • the second low-pass filter 215 removes high-frequency components from the output of the second multiplier 211 and outputs a time-series pattern with one period between the maximum correlation values.
  • the calculation unit 217 obtains the difference between the propagation time of the transmission line Ld and the propagation time of the transmission line Lc from the time difference between the maximum correlation values of the time series patterns of the first low-pass filter 213 and the second low-pass filter 215.
  • the transmission line Ld includes a portion higher than the molten metal level of the second conductive portion 1001B and the first conductive portion 1001A connected via the molten metal, the propagation time of the transmission line Ld and the transmission line Lc are included.
  • the molten metal level can be obtained from the difference from the propagation time of.
  • the signal propagation time is delayed by about 1.5 million times, and signal processing can be performed easily and accurately.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a molten metal level measuring apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the molten metal level measuring apparatus according to the present embodiment includes a first conductive portion 1001A, a second conductive portion 1001B, a peripheral portion thereof, and a distance measuring unit 300 that are formed integrally with the immersion nozzle 100.
  • the first conductive portion 1001A, the second conductive portion 1001B, and the peripheral portion formed integrally with the immersion nozzle 100 have been described with reference to FIGS.
  • the distance measuring unit 300 will be described below.
  • the distance measuring unit 300 includes a first clock generator 301, a second clock generator 303, a first pseudo random signal generator 305, a second pseudo random generator 307, a carrier wave oscillator 309, a phase shifter 313, and a first multiplier 311. , A second multiplier 315, a third multiplier 317, a fourth multiplier 319, a fifth multiplier 321, a first low-pass filter 323, a second low-pass filter 325, a third low-pass filter 327, and an arithmetic unit 329.
  • the first clock generator 301 generates a frequency f1 (for example, 100.004 MHz) per clock, and the second clock generator 303 has a frequency f2 (for example, 99.996 MHz) slightly less than f1 per clock.
  • Generate a frequency of The first pseudo-random signal generator 305 generates a first pseudo-random signal M1 having a period P1
  • the second pseudo-random signal generator 307 is a second pseudo-random signal M2 having the same pattern as M1 and having a period P2 slightly different from P1. Is generated.
  • the first and second pseudo random signal generators are described as PN encoders.
  • the first multiplier 311 multiplies the carrier wave having a frequency of 500 MHz from the carrier wave oscillator 309 by the first pseudo-random signal M1, and sends a spread spectrum signal obtained by phase-modulating the carrier wave to the coaxial cable 1005B.
  • the second multiplier 315 multiplies M1 from the first pseudo random signal generator 305 through the transmission line Lc and M2 from the second pseudo random signal generator 307 through the transmission line La.
  • the first low-pass filter 323 removes high frequency components from the output of the second multiplier 315, and outputs a time series pattern with one period between the maximum correlation values. That is, the output of the first low-pass filter 323 forms a reference signal indicating a value other than 0 when the phases of the first and second pseudorandom signals coincide.
  • the third multiplier 317 multiplies M1 passed from the first pseudo random signal generator 305 through the transmission line Ld and M2 passed from the second pseudo random signal generator 307 through the transmission line Lb.
  • the output of the third multiplier 317 is supplied to the fourth multiplier 319 and the fifth multiplier 321 as R1 and R2.
  • the phase shifter 313 supplied with the carrier wave from the carrier wave oscillator 309 outputs the signal I having the in-phase component (phase 0 degree) and the signal Q having the quadrature component (phase 90 degree) with respect to the input signal, and each of the fourth multipliers. 319 and the fifth multiplier 321.
  • the fourth multiplier 319 multiplies the I signal from the phase shifter 313 and R1 from the third multiplier 317.
  • the second low-pass filter 325 removes high frequency components from the output of the fourth multiplier 319, and outputs a time series pattern with one period between the maximum correlation values.
  • the fifth multiplier 321 multiplies the Q signal from the phase shifter 313 and R2 from the third multiplier 317.
  • the third low-pass filter 327 removes high-frequency components from the output of the fifth multiplier 321 and outputs a time-series pattern with one period between the maximum correlation values.
  • the maximum value I ′ of the output of the second low-pass filter 325 for one period of the reference signal and the maximum value Q ′ of the output of the third low-pass filter 327 for one period of the reference signal are obtained. Find the phase ⁇ of M1 through Ld.
  • the frequency of the carrier wave is 600. Even if the distance is lowered to megahertz or less, the distance measuring unit 300 can perform measurement with high accuracy. Therefore, for example, if the frequency of the carrier wave is 500 MHz, the length of one wavelength is 600 millimeters. For example, the measurement range of the molten steel level of a continuous casting machine in steel is about 400 millimeters, so it is within one wavelength.
  • the relationship between the propagation distance l of electromagnetic waves and the phase ⁇ in units of radians can be expressed by the following equation where the wavelength is ⁇ .
  • the molten metal level (molten steel level) x can be obtained from the equation (2).
  • the molten metal level can be accurately measured by measuring only the phase of the carrier wave with the frequency of the carrier wave being 600 MHz or less.

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Abstract

 煩雑な作業を伴わずに、高い精度で溶融金属のレベルを測定することのできる、電磁波を使用した溶融金属レベル測定装置を提供する。装置は、浸漬ノズルの長手方向に該浸漬ノズル(100)と一体に互いに分離されて形成されたカーボンからなる第1及び第2の導電性部分(1001A及び1001B)と、該第1の導電性部分に、第1の疑似ランダム信号を形成する信号を送信し、該第1の導電性部分、溶融金属及び該第2の導電性部分を伝搬した信号を該第2の導電性部分から受信し、受信された信号と、第1の疑似ランダム信号と同一のパターンで疑似ランダム信号の周波数がわずかに異なる第2の疑似ランダム信号を乗算して乗算値を算出し、該乗算値の信号または該乗算値を使用して生成した信号の時系列パターンから該信号の伝搬距離を測定する距離測定部(200,300)と、を備えている。

Description

溶融金属レベル測定装置
 本発明は、マイクロ波を使用した溶融金属レベル測定装置に関する。
 連続鋳造方法は、溶融金属を連続的に冷却・凝固させて所定の形状の鋳片を製造する方法である。
 図1は、連続鋳造方法に使用される連続鋳造機の構成を示す図である。連続鋳造機は取鍋510と、ロングノズル520と、タンディッシュ530と、複数の浸漬ノズル150と、複数のモールドと540を備えている。図1は、一つの浸漬ノズルと一つのモールドのみを示す。
 取鍋510に供給された溶融金属、たとえば溶鋼は、ロングノズル520を介して、タンディッシュ530に吐出される。タンディッシュ530に蓄えられた溶融金属は、複数の浸漬ノズル150を介して複数のモールド540に注入される。モールド540は、水冷された鋳型であり、注入された溶融金属は冷却されて凝固し、金属片、たとえば鋼片が連続的に形成される。
 連続鋳造機のモールド内の溶融金属のレベルを一定とすることは製品の品質向上のために重要である。そこで、モールド内の溶融金属のレベルを測定するための種々の装置及び方法が開発されている。
 電磁波の伝搬時間によって溶融金属のレベルを測定する際に、電磁波の経路として電極棒を使用する方法が開発されている(特許文献1)。この方法は、電極を溶融金属内に挿入し、溶融金属のレベルの変位による伝送信号の伝搬時間の差からレベル変位を測定するようにしたもので、電気伝導性を有する溶融金属に第1電極と第2電極を挿入し、第1疑似ランダム信号を前記第1電極に伝送するとともに、前記第1疑似ランダム信号と同一のパターンで周波数のわずかに異なる第2疑似ランダム信号を前記第1疑似ランダム信号に乗算して第1乗算値を算出し、前記第2電極より得られる信号と前記第2疑似ランダム信号を乗算して第2乗算値を算出し、前記第1乗算値の時系列パターンと前記第2乗算値の時系列パターンとに生じる最大相関値の時間差から前記溶融金属の変位を演算するものである。
 特許文献1に記載された方法が、電磁波の伝搬経路として電極棒を使用している理由は、以下のとおりである。送信アンテナから対象物であるモールド内の溶融金属面に電磁波を送り、溶融金属面で反射した電磁波を受信アンテナで検出する一般的な方法は、多重反射の影響を受けて高精度の測定を行うことができない。また、モールドの周囲の隙間が狭いため、十分な大きさの送受信アンテナを設置するのが困難である。
 図2は、特許文献1に記載された溶融金属レベル測定方法を説明するための図である。初期状態から溶融金属(溶鋼)600のレベルを測定するには、約300ミリメータ乃至400ミリメータの長さの2本の電極棒550A及び550Bをモールド540の内部に挿入する必要がある。電極棒550A及び550Bに溶融金属の融点以下の融点を有する金属を使用すると、電極棒550A及び550Bは溶融金属600と接した際に溶融してなくなってしまう。したがって、溶融金属が上昇する際のレベル測定を行うことができるが下降する際のレベル測定は行うことはできない。電極棒550A及び550Bに溶融金属の融点より高い融点を有する金属を使用すると、電極棒550A及び550Bは、モールドで冷却されて凝固した溶融金属(溶鋼)600に引き込まれてしまう。いずれの場合にも、一回の測定ごとに電極棒550A及び550Bを設置する必要がある。しかし、一般的にタンディッシュ530とモールド540との間の隙間は狭いので、タンディッシュ530がモールド540上に移動する前に2本の電極棒550A及び550Bを設置するという煩雑な作業が必要となる。
 一方の電極棒の代わりにタンディッシュを電磁波の伝送経路とする方法が開発されている(特許文献2)。しかし、この方法も電極棒を使用するので、上記の問題点は解決されない。
 このように、煩雑な作業を伴わずに、高い精度で溶融金属のレベルを測定することのできる、電磁波を使用した溶融金属レベル測定装置は開発されていなかった。
特許第3107183号公報 特開平9-178533号公報
 したがって、煩雑な作業を伴わずに、高い精度で溶融金属のレベルを測定することのできる、電磁波を使用した溶融金属レベル測定装置に対するニーズがある。
 本発明の溶融金属レベル測定装置は、浸漬ノズルの長手方向に該浸漬ノズルと一体に互いに分離されて形成されたカーボンからなる第1及び第2の導電性部分と、該第1の導電性部分に、第1の疑似ランダム信号を形成する基準マイクロ波信号を送信し、該第1の導電性部分、溶融金属及び該第2の導電性部分を伝搬した基準マイクロ波信号を該第2の導電性部分から受信し、該受信されたマイクロ波信号と、第1の疑似ランダム信号と同一のパターンで疑似ランダム信号の周波数がわずかに異なる第2の疑似ランダム信号を乗算して乗算値を算出し、該乗算値の信号または該乗算値を使用して生成した信号の時系列パターンから該基準マイクロ波信号の伝搬距離を測定する距離測定部と、を備えている。
 本発明の溶融金属レベル測定装置において、第1及び第2の導電性部分は、カーボンからなり、浸漬ノズルの長手方向に該浸漬ノズルと一体に互いに分離されて形成されている。カーボンの融点は、溶鋼などの溶融金属の融点よりもはるかに高いので、融点が溶融金属の融点以下である金属製の電極棒のように溶融金属によって溶融することはない。また、浸漬ノズルの周辺には浸漬ノズルから常に溶鋼が供給されており、溶鋼が凝固することはない。したがって、第1及び第2の導電性部分が凝固した溶鋼に引き込まれることはない。このように、第1及び第2の導電性部分は、従来の電極棒と異なり、複数回の測定に繰り返し使用することができる。このため、測定ごとに電極棒を設置し、調整するという煩雑な作業が必要なくなる。さらに、第1及び第2の導電性部分を形成するカーボンは、浸漬ノズル自体の成分でもあるので、連続鋳造プロセスの化学反応に影響を与えることもない。
 本発明の第1の実施形態による溶融金属レベル測定装置は、前記基準マイクロ波信号の周波数が600メガヘルツ以下であり、前記距離測定部は、前記乗算値を使用して生成した信号の時系列パターンからマイクロ波信号の位相を求め、該位相を使用して前記基準マイクロ波信号の伝搬距離を測定する。
 本実施形態によれば、比較的低い周波数のマイクロ波信号を使用することにより、位相の変化のみを測定することにより正確に溶融金属のレベルを測定することができる。
 本発明の第2の実施形態による溶融金属レベル測定装置において、前記第1及び第2の導電性部分が、前記浸漬ノズルの長手方向に設けられた一対の溝に埋め込まれて、浸漬ノズルの表面の一部を形成するように設けられている。
 本実施形態においては、第1及び第2の導電性部分が浸漬ノズルに埋め込まれて浸漬ノズルの表面の一部を形成しているので、浸漬ノズルの外側の形状は変化しない。このため、連続鋳造プロセスにおける物理現象に影響を与えることはない。また、第1及び第2の導電性部分が浸漬ノズルに埋め込まれているので、浸漬ノズルから分離しにくい。
連続鋳造方法に使用される連続鋳造機の構成を示す図である。 特許文献1に記載された溶融金属レベル測定方法を説明するための図である。 本発明の一実施形態による溶融金属レベル測定装置の第1の導電性部分、第2の導電性部分及びその周辺部分の構成を示す図である。 第1及び第2の導電性部分と一体に形成された浸漬ノズルの構成の一例を示す図である。 第1及び第2の導電性部分と一体に形成された浸漬ノズルの構成の他の例を示す図である。 本発明の一実施形態による溶融金属レベル測定装置の構成を示す図である。 本発明の他の実施形態による溶融金属レベル測定装置の構成を示す図である。
 図3は、本発明の一実施形態による溶融金属レベル測定装置の第1の導電性部分1001A、第2の導電性部分1001B及びその周辺部分の構成を示す図である。第1の導電性部分1001A及び第2の導電性部分1001Bは、それぞれ、特許文献1に記載された溶融金属レベル測定装置の第1電極及び第2電極に相当する。本実施形態においては、第1の導電性部分1001A及び第2の導電性部分1001Bが浸漬ノズル100の長手方向に浸漬ノズル100と一体に形成されている。第1の導電性部分1001Aは、信号出力端子1003Aに接続され、信号出力端子1003Aには同軸ケーブル1005Aが接続されている。同様に、第2の導電性部分1001Bは、信号出力端子1003Bに接続され、信号出力端子1003Bには同軸ケーブル1005Bが接続されている。同軸ケーブル1005A及び同軸ケーブル1005Bは、溶融金属レベル測定装置の距離測定部に接続される。距離測定部については後で説明する。
 図4は、第1及び第2の導電性部分と一体に形成された浸漬ノズルの構成の一例を示す図である。図4(a)は、浸漬ノズルの長手方向に直交する面(水平面)の断面図である。図4(b)は、浸漬ノズルの側面図である。本例において、及び浸漬ノズル110の表面には、長手方向に互いに分離された一対の溝が設けられ、その溝に埋め込まれて、浸漬ノズルの表面の一部を形成するように第1の導電性部分1101A及び第2の導電性部分1101Bが設けられている。図4(a)に示すように、浸漬ノズル110の水平断面において、第1の導電性部分1101A及び第2の導電性部分1101Bは、浸漬ノズル110の中心と第1の導電性部分1101Aの中心とを結ぶ線分と、浸漬ノズル110の中心と第2の導電性部分1101Bの中心とを結ぶ線分とが180°の角度を形成するように配置されている。すなわち、浸漬ノズル110の水平断面において、第1の導電性部分1101A及び第2の導電性部分1101Bは、対向する位置に配置されている。
 図5は、第1及び第2の導電性部分と一体に形成された浸漬ノズルの構成の他の例を示す図である。図5(a)は、浸漬ノズルの長手方向に直交する面(水平面)の断面図である。図5(b)は、浸漬ノズルの側面図である。本例において、浸漬ノズル120の表面には、長手方向に互いに分離された一対の溝が設けられ、その溝に埋め込まれて、浸漬ノズルの表面の一部を形成するように第1の導電性部分1201A及び第2の導電性部分1201Bが設けられている。図5(a)に示すように、浸漬ノズル120の水平断面において、第1の導電性部分1201A及び第2の導電性部分1201Bは、浸漬ノズル120の中心と第1の導電性部分1201Aの中心とを結ぶ線分と、浸漬ノズル120の中心と第2の導電性部分1201Bの中心とを結ぶ線分とが約50°の角度を形成するように配置されている。すなわち、浸漬ノズル120の水平断面において、第1の導電性部分1201A及び第2の導電性部分1201Bは、互いに分離されているが比較的狭い間隔で配置されている。
 浸漬ノズル110及び120は、酸化アルミニウム(Al)を主成分として、二酸化ケイ素(SiO)やカーボン(C)をある比率で混合して形成される。第1の導電性部分1101A、1201A及び第2の導電性部分1101B、1201Bは、カーボンで形成される。浸漬ノズル110及び120の成分の一部として使用されているカーボンは、他の物質と混合しているため電気抵抗が高く導電体になりえない。第1の導電性部分1101A、1201A及び第2の導電性部分1101B、1201Bには、カーボンのみが使用されるため、導電体となり導波路として機能する。
 また、炭素の融点は、溶融金属、たとえば溶鋼の融点よりもはるかに高いので、特許文献1に記載された溶融金属レベル測定装置の電極棒のように溶融することはない。さらに、溶鋼の凝固層は、モールド(図3の540)に接している部分で発生し、浸漬ノズル(図3の100)の周辺には浸漬ノズルから常に溶鋼が供給されており、溶鋼が凝固することはない。したがって、第1の導電性部分1101A、1201A及び第2の導電性部分1101B、1201Bが凝固した溶鋼に引き込まれることはない。このように、第1及び第2の導電性部分は、従来の電極棒と異なり、複数回の測定に繰り返し使用することができる。このため、測定ごとに電極棒を設置し、調整するという煩雑な作業が必要なくなる。
 さらに、第1の導電性部分1101A、1201A及び第2の導電性部分1101B、1201Bを形成するカーボンは、浸漬ノズル自体の成分でもあるので、連続鋳造プロセスの化学反応に影響を与えることもない。
 第1の導電性部分1101A、1201A及び第2の導電性部分1101B、1201Bは、浸漬ノズルの表面に、長手方向に互いに分離されて設けられた一対の溝に埋め込まれて、浸漬ノズルの表面の一部を形成するように設けられているので、浸漬ノズルの外側の形状は変化しない。このため、連続鋳造プロセスにおける物理現象に影響を与えることはない。また、第1及び第2の導電性部分が浸漬ノズルに埋め込まれているので、浸漬ノズルから分離しにくい。
 図6は、本発明の一実施形態による溶融金属レベル測定装置の構成を示す図である。本実施形態による溶融金属レベル測定装置は、浸漬ノズル100と一体に形成された第1の導電性部分1001A、第2の導電性部分1001B、その周辺部分及び距離測定部200を含む。浸漬ノズル100と一体に形成された第1の導電性部分1001A、第2の導電性部分1001B及びその周辺部分については、図3乃至図5を使用して説明した。以下に距離測定部200について説明する。なお、距離測定部200の構造は、特許文献1に示したものと同じである。
 距離測定部200は、第1クロック発生器201、第2クロック発生器203、第1疑似ランダム信号発生器205、第2疑似ランダム発生器207、第1乗算器209、第2乗算器211、第1ローパスフィルタ213、第2ローパスフィルタ215、演算部217を含む。図6において、第1及び第2疑似ランダム信号発生器は、PN符号器と記載している。
 第1クロック発生器201は、1クロック当たり周波数f1(たとえば、1500.001MHz)の周波数を発生し、第2クロック発生器203は1クロック当たりf1よりわずかに小さい周波数f2(たとえば、1500.000MHz)の周波数を発生する。第1疑似ランダム信号発生器205は周期P1の第1疑似ランダム信号M1を発生し、第2疑似ランダム信号発生器207はM1と同一パターンで周期P2がP1よりわずかに異なる第2疑似ランダム信号M2を発生する。第1乗算器209は第1疑似ランダム信号発生器205から伝送線路Lcを通ったM1と第2疑似ランダム信号発生器207から伝送線路Laを通ったM2を乗算する。第2乗算器211は第1疑似ランダム信号発生器205から伝送線路Ldを通ったM1と第2疑似ランダム信号発生器207から伝送線路Lbを通ったM2を乗算する。
 第1ローパスフィルタ213は第1乗算器209の出力より高周波成分を除き、最大相関値間を1周期とする時系列パターンを出力する。第2ローパスフィルタ215も同様に第2乗算器211の出力より高周波成分を除き、最大相関値間を1周期とする時系列パターンを出力する。
 演算部217は第1ローパスフィルタ213と第2ローパスフィルタ215の時系列パターンの最大相関値間の時間差から伝送線路Ldの伝搬時間と伝送線路Lcの伝搬時間との差を求める。
 伝送線路Ldは、溶融金属を介して接続された、第2の導電性部分1001B及び第1の導電性部分1001Aの溶融金属レベルより高い部分を含むので、伝送線路Ldの伝搬時間と伝送線路Lcの伝搬時間との差から溶融金属レベルを求めることができる。
 上記の方法によれば、信号の伝搬時間が約150万倍遅延化されたこととなり、信号処理を容易、かつ精度よく行うことができる。
 図7は、本発明の他の実施形態による溶融金属レベル測定装置の構成を示す図である。本実施形態による溶融金属レベル測定装置は、浸漬ノズル100と一体に形成された第1の導電性部分1001A、第2の導電性部分1001B、その周辺部分及び距離測定部300を含む。浸漬ノズル100と一体に形成された第1の導電性部分1001A、第2の導電性部分1001B及びその周辺部分については、図3乃至図5を使用して説明した。以下に距離測定部300について説明する。
 距離測定部300は、第1クロック発生器301、第2クロック発生器303、第1疑似ランダム信号発生器305、第2疑似ランダム発生器307、搬送波発振器309、位相器313、第1乗算器311、第2乗算器315、第3乗算器317、第4乗算器319、第5乗算器321、第1ローパスフィルタ323、第2ローパスフィルタ325、第3ローパスフィルタ327、演算部329を含む。
 第1クロック発生器301は、1クロック当たり周波数f1(たとえば、100.004MHz)の周波数を発生し、第2クロック発生器303は1クロック当たりf1よりわずかに小さい周波数f2(たとえば、99.996MHz)の周波数を発生する。第1疑似ランダム信号発生器305は周期P1の第1疑似ランダム信号M1を発生し、第2疑似ランダム信号発生器307はM1と同一パターンで周期P2がP1よりわずかに異なる第2疑似ランダム信号M2を発生する。図7において、第1及び第2疑似ランダム信号発生器は、PN符号器と記載している。第1乗算器311は、搬送波発振器309からの周波数500MHzの搬送波と第1疑似ランダム信号M1との乗算を行い、搬送波を位相変調したスペクトル拡散信号を同軸ケーブル1005Bへ送る。第2乗算器315は第1疑似ランダム信号発生器305から伝送線路Lcを通ったM1と第2疑似ランダム信号発生器307から伝送線路Laを通ったM2を乗算する。第1ローパスフィルタ323は第2乗算器315の出力より高周波成分を除き、最大相関値間を1周期とする時系列パターンを出力する。すなわち、第1ローパスフィルタ323の出力は第1及び第2疑似ランダム信号の位相が一致した場合に0以外の値を示す基準信号を形成する。
 第3乗算器317は第1疑似ランダム信号発生器305から伝送線路Ldを通ったM1と第2疑似ランダム信号発生器307から伝送線路Lbを通ったM2を乗算する。第3乗算器317の出力は、R1及びR2として、第4乗算器319及び第5乗算器321へ供給される。搬送波発振器309から搬送波を供給された位相器313は、入力信号に対して同相成分(位相0度)の信号Iと直角成分(位相90度)の信号Qとを出力し、それぞれ第4乗算器319及び第5乗算器321へ供給する。第4乗算器319は、位相器313からのI信号と第3乗算器317からのR1とを乗算する。第2ローパスフィルタ325は第4乗算器319の出力より高周波成分を除き、最大相関値間を1周期とする時系列パターンを出力する。第5乗算器321は、位相器313からのQ信号と第3乗算器317からのR2とを乗算する。第3ローパスフィルタ327は第5乗算器321の出力より高周波成分を除き、最大相関値間を1周期とする時系列パターンを出力する。
 第2ローパスフィルタ325の出力の、基準信号の1周期間における最大値I’と第3ローパスフィルタ327の出力の、基準信号の1周期間における最大値Q’を求め、以下の式によって伝送線路Ldを通ったM1の位相θを求める。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 本発明者の新たな知見によれば、浸漬ノズル100と一体に形成される第1の導電性部分1001A及び第2の導電性部分1001Bにマイクロ波を伝搬させる場合には、搬送波の周波数を600メガヘルツ以下に低下させても、距離測定部300は、高い精度で測定を実施することができる。そこで、たとえば、搬送波の周波数を500メガヘルツとすると、1波長の長さは600ミリメータである。たとえば、鉄鋼における連続鋳造機の溶鋼レベルの測定レンジは、約400ミリメータであるから1波長の長さに収まる。
 一般的に、電磁波の伝搬距離lとラジアンを単位とする位相θとの関係は、波長をλとして以下の式で表せる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
本実施形態において、伝送線路Ldを通った場合の搬送波の伝搬距離lは、第1の導電性部分1001A及び第2の導電性部分1001Bの溶融金属レベルよりも上の部分の長さxと固定長と和である。そこで、固定長を2αとして式(1)にl=2x+2αを代入すると、以下の式が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
したがって、伝送線路Ldを通ったM1の位相θを求めれば、式(2)から溶融金属レベル(溶鋼レベル)xを求めることができる。
 このように本実施形態によれば、搬送波の周波数を600メガヘルツ以下として、搬送波の位相のみを測定することにより、溶融金属レベルを正確に測定することができる。

Claims (3)

  1.  浸漬ノズルの長手方向に該浸漬ノズルと一体に互いに分離されて形成されたカーボンからなる第1及び第2の導電性部分と、
     該第1の導電性部分に、第1の疑似ランダム信号を形成する基準マイクロ波信号を送信し、該第1の導電性部分、溶融金属及び該第2の導電性部分を伝搬した基準マイクロ波信号を該第2の導電性部分から受信し、該受信されたマイクロ波信号と、第1の疑似ランダム信号と同一のパターンで疑似ランダム信号の周波数がわずかに異なる第2の疑似ランダム信号を乗算して乗算値を算出し、該乗算値の信号または該乗算値を使用して生成した信号の時系列パターンから該基準マイクロ波信号の伝搬距離を測定する距離測定部と、を備えた溶融金属レベル測定装置。
  2.  前記基準マイクロ波信号の周波数が600メガヘルツ以下であり、前記距離測定部は、前記乗算値を使用して生成した信号の時系列パターンからマイクロ波信号の位相を求め、該位相を使用して前記基準マイクロ波信号の伝搬距離を測定する請求項1に記載の溶融金属レベル測定装置。
  3.  前記第1及び第2の導電性部分が、前記浸漬ノズルの長手方向に設けられた一対の溝に埋め込まれて、浸漬ノズルの表面の一部を形成するように設けられている請求項1から3のいずれかに記載の溶融金属レベル測定装置。
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