Формула / Реферат

1. Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, содержащее канал питания, постоянно открытый нижний разгрузочный конец которого расположен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей, чем заданная толщина слоя материала, и средства постоянного питания материалом канала, отличающееся тем, что оно снабжено верхним основным бункером с питающей трубой, нижним вторичным бункером, вентилем, детектором расхода материала, средством взвешивания верхнего основного бункера, блоком управления, входы которого соединены со средством взвешивания верхнего основного бункера и детектором расхода материала, а выход блока управления соединен с вентилем, причем нижний конец питающей трубы расположен в нижнем вторичном бункере ниже его верхней кромки, вентиль и детектор расхода материала размещены на питающей трубе, канал питания соединен с нижним вторичным бункером.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено детектором наличия материала, помещенным на нижнем вторичном бункере или на канале питания на заданном расстоянии под нижним концом питающей трубы, причем детектор наличия материала соединен с блоком управления.

3. Способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, включающий подачу материала по каналу питания, нижний конец которого установлен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей толщины заданного материала, отличающийся тем, что наполняют верхний бункер материалом и закрывают вентиль каждый раз, когда детектор расхода материала указывает нулевой расход, регистрируют время каждого закрытия вентиля, после каждого закрытия вентиля взвешивают верхний основной бункер и определяют расход материала в течение каждого интервала времени между двумя последовательными закрытиями вентиля.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что открывают вентиль после его закрытия после заданного периода времени.

5. Способ по п.3, отличающийся тем, что открывают вентиль при нулевом показании детектора наличия материала.

Текст

Изобретение относится к непрерывной разливке материалов, в частности стали, а также к подаче и осаждению на поверхности жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки слоя порошкообразного или гранулированного материала, имеющего, в частности, в качестве функции тепловое изолирование ванны расплавленного металла, предотвращающего реоксидацию металла и обеспечивающего смазку стенок кристаллизатора. Для удобства этот материал будем называть "порошком", имея в виду, что его гранулометрия и форма гранул могут меняться в широком диапазоне. Этот порошок сжижается при контакте с жидким металлом и инфильтруется между металлом и стенками кристаллизатора, играя роль смазки. Отсюда вытекает непрерывный расход порошка в процессе разливки, что требует компенсации путем подвода, который варьируется в зависимости от характеристик порошка и литейной установки, а также разливаемого металла. Кроме того, расход порошка может меняться в процессе литья в зависимости от различных параметров процесса, в частности от температуры разливаемого металла. Для обеспечения постоянного уровня порошка и, следовательно, равномерности толщины его слоя, известен гравитационный способ питания по каналу из бункера, содержащего указанный материал и помещенного над кристаллизатором, причем этот канал примыкает к кристаллизатору над поверхностью заливаемого металла на определенном расстоянии от него, соответствующем требуемой толщине порошка в твердом или жидком состоянии. Это устройство обеспечивает автоматическое запитывание порошком вследствие того, что когда толщина порошка стремится уменьшиться, он вытекает в канал под воздействием графитации до того момента, когда верхний уровень слоя достигает уровня разгрузочного отверстия канала, прерывая таким образом расход. Для автоматизации запитывания порошком используют его свойство распределяться равномерно по всему сечению кристаллизатора, используя свойства зернообразных материалов, которые собираются в куче на выходе из канала питания. Эта система позволяет уточнить средний расход порошка, например, для литья, измеряя количество порошка, введенного в бункер питания. С другой стороны, мгновенный расход или расход на малых периодах, не может быть определен. Задача изобретения - определение мгновенного расхода порошка для обеспечения соответствия этого расхода мгновенным условиям разливки, таким как скорости экстракции, температуре разливки, природе порошка, частоте и амплитуде колебаний кристаллизатора, и специальным параметрам каждой разливки, таким как форме разливаемого материала, природе металла и т.д. Для этого устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, содержащее канал питания, постоянно открытый нижний разгрузочный конец которого расположен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей, чем заданная толщина слоя материала, и средства постоянного питания материалом канала, согласно изобретению, снабжено верхним основным бункером с питающей трубой, нижним вторичным бункером, вентилем, детектором расхода материала, средством взвешивания верхнего основного бункера, блоком управления, входы которого соединены со средством взвешивания верхнего основного бункера и детектором расхода материала, а выход блока управления соединен с вентилем, причем нижний конец питающей трубы расположен в нижнем вторичном бункере ниже его верхней кромки, вентиль и детектор расхода материала размещены на питающей трубе, канал питания соединен с нижним вторичным бункером. В способе управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, включающем подачу материала по каналу питания, нижний конец которого установлен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей толщины заданного материала, согласно изобретению, наполняют верхний бункер материалом и закрывают вентиль каждый раз, когда детектор расхода материала указывает нулевой расход, регистрируют время каждого закрытия и открытия вентиля, после каждого закрытия вентиля взвешивают верхний основной бункер и определяют расход материала в течение каждого интервала времени между двумя последовательными закрытиями вентиля. Согласно первому варианту работы устройства, управляют открытием вентиля в конце заранее определенного периода, считая от его закрытия. Тогда можно определить расход материал а в процессе всей разливки по заранее определенным или меняющимися интервалами времени, в зависимости от эволюции разливки. По второму варианту, используют детектор присутствия материала в нижнем бункере, расположенный на заранее определенном расстоянии под концом сливной трубы и управляют открытием вентиля, если детектор указывает на отсутствие материала, т.е. нижний бункер опустошается до уровня детектора присутствия. Тогда можно представить расход как последовательность периодов переменной длительности, соответствующих времени, необходимому для расходования постоянного количества материала. На чертеже (фиг.) показан кристаллизатор установки непрерывного литья 1, запитываемый классическим образом жидким металлом 2. Над металлом находится слой порошка 3, который плавится при контакте с жидким металлом, образуя жидкую пленку 4 шлака, которая постепенно стекает к стенкам кристаллизатора и проникает между ними и металлом, играя роль смазки. Таким образом, в процессе разливки имеет место непрерывный расход порошка, который должен постоянно заменяться для обеспечения постоянной толщины слоя порошка 3. Питание порошком осуществляется через канал питания 5, который подходит своим нижним, постоянно открытым концом 6 к поверхности металла на высоте, равной или немного превышающей толщину запасенного порошка и шлака. Поскольку этот канал постоянно снабжается порошком, он высыпается в кристаллизатор до момента, когда сформированный таким образом слой перекроет отверстие 6, прерывая таким образом поступление порошка. Такой принцип питания и регулирования толщина слоя порошка подробно описан в патенте FR-A-2522551, кл. B22D011/10, 1983. С целью обеспечения почти мгновенно измерение (по отношению ко времени разливки) расхода порошка устройство имеет основной бункер 7, снабженный устройством взвешивания 8. Этот основной бункер имеет в нижней части сливную трубу 9, на которой размещается детектор расхода 10, а под ним вентиль 11. Нижний конец трубы 9 опущен во вторичный бункер 12 меньшей емкости, выходное отверстие которого связано с каналом питания 5. Устройство взвешивания 8, детектор расхода 10 и вентиль 11 связаны со штоком контроля и управления 13, который в свою очередь связан через соединительное устройство 14 с процессором установки (не показанным на чертеже) и со средствами визуализации или графического представления 15. Устройство в процессе разливки работает следующим образом. Поскольку основной бункер 7 наполнен порошком 16, а вентиль 11 закрыт, порошок вытекает во вторичный бункер 12, затем направляется через канал питания 5 в кристаллизатор, где он растекается по поверхности металла 2 до того момента, когда слой порошка 3 установится на уровне отверстия 6 конца канала 5 и заблокирует вытекание, как это было пояснено ранее. Тогда порошок заполняет канал 5, затем промежуточный бункер 12 до того момента, когда уровень порошка в этом бункере достигнет нижнего конца трубы 9, блокируя течение в этой трубе так, как это было в кристаллизаторе. Детектор расхода 10 реагируя на нулевой расход, посылает сигнал к шкафу управления 13, который выдает команду на закрытие вентиля 11. Именно это состояние показано на чертеже в приложении. Затем, устройство может работать двумя различными способами, соответствующими двум упомянутым ранее вариантам. По первому варианту, команда на открытие вентиля 11 выдается в конце заранее определенного периода, отсчитываемого от его закрытия. В этом случае работа происходит следующим образом. Вследствие расхода порошка в кристаллизаторе уровень порошка в нем снижается, обеспечивая вытекание порошка, содержащегося в канале 5 и бункера 12. Уровень порошка, опускаясь, в этом бункере 12, высвобождает нижнее отверстие трубы 9, участок которой, расположенный под вентилем 11, высвобождается. В конце определенного времени, зависящего от расхода в кристаллизаторе, обычно достаточно краткого, в частности вследствие того, что внутренний объем участка трубы 9, расположенного под вентилем 11, определен так, чтобы быть минимально возможным, больше нет взаимодействия между основным и вторичным бункерами, взвешивание основного бункера выполняется с помощью устройства 8 взвешивания и зарегистрированного значения измерениям. После заранее определенного промежутка времени, зависящего от оцененного расхода порошка и требуемой точности измерений, дается команда на установление размера отверстия вентиля 11, порошок вновь вытекает через трубу 9 и заполняет вторичный бункер 12, до новой блокировки вытекания, затем процесс повторяется подобным образом. Расход порошка можно легко подсчитать на основе времени между двумя последовательными закрытиями или открытиями вентиля и разницы между двумя соответствующими последовательными взвешиваниями, причем этот расчет выполняется аппаратурой управления и регулирования и/или процессором установки разливки, а результаты представляются средством 15 визуализации, например, в форме кривой расхода в функции времени. Для предотвращения фиксирования интервала между моментом закрытия вентиля и взвешиванием, последнее может быть выполнено лишь перед следующим открытием. Чем короче будет промежуток времени между закрытием и открытием вентиля, тем надежнее можно считать определенный расход "мгновенным". Однако, если этот промежуток времени слишком краток, разница взвешиваний может быть небольшой, а точность взвешиваний ненадежной. Кроме того, эта длительность должна быть достаточно малой для предотвращения, с учетом емкости вторичного бункера, того, чтобы он и канал питания не освобождались бы полностью. При желании оказать влияние измерениями расхода порошка в канале на процесс вытекания длительность закрытия должна быть малой для того, чтобы иметь максимально коротким время реакции на процесс, при этом очевидно, что расход в заданный момент может быть оценен лишь в конце цикла работы устройства, т.е. практически лишь когда отверстие вентиля 11 установлено для пополнения бункера. Во втором варианте устройство имеет детектор 17 присутствия порошка, установленный на вторичном бункере или на канале питания, а также связанный со шкафом 13 управления. В этом случае открытие вентиля 11 выполняется, когда детектор 17 присутствия сообщает об отсутствии порошка. Устройство работает следующим образом (от фазы, показанной на чертеже). Вследствие расхода в кристаллизаторе, уровень порошка во вторичном бункере опускается до высоты детектора присутствия 17, который выдает шкафу управления 13 сигнал отсутствия порошка, который вызывает в свою очередь открытие вентиля 11. Порошок заполняет вторичный бункер 12 до уровня нижнего конца трубы 9, блокируя расход в этой трубе. Детектор расхода 10 выдает команду на закрытие вентиля. Иначе говоря, в этом варианте работы количество порошка, расходуемого в каждом цикле, постоянно, поскольку оно соответствует объему бункера 12 и труб между детектором присутствия 17 и вентилем 11, с точностью до количества порошка между моментом детектирования отсутствия порошка детектором 17 и концом наполнения вторичного бункера. С другой стороны, длительность между двумя последовательными открытиями и закрытиями вентиля меняется в функции расхода в кристаллизаторе. Кроме того, детектор присутствия порошка 17 будет помещен достаточно далеко от выходного конца канала 5 для предотвращения, в случае значительного расхода, отсечки питания порошком кристаллизатора, которая могла бы быть обусловлена в случае запаздывания в вытекании порошка между детектированием отсутствия и поступлением порошка в этот канал. В случае малого расхода и для емкостей вторичного эквивалентного бункера, в первом варианте длительность каждого цикла будет короткой и будет иметь очень быстро значение расхода, тогда как во втором варианте длительность цикла будет большой. Предпочтительно, будет выбран в этом случае вторичный бункер малой емкости для снижения этого времени. В обоих неисправность системы контроля и управления вентилем 11 будет нейтрализована без вредных воздействий на течение (в том, что касается выдерживания требуемой толщины слоя порошка в кристаллизаторе в условиях отсутствия измерений расхода) управляя, например вручную, открытием вентиля 11 и удерживанием вентиля открытым. Действительно, регулирование уровня порошка во вторичном бункере 12, реализуя его автоматически подобно регулированию уровня порошка в кристаллизаторе, обеспечит продолжение непрерывного питания порошком без риска переполнения вторичного бункера. Во втором варианте, детектор присутствия 17 может быть помещен непосредственно на бункер 12 без изменения принципа работы устройства. Вторичный бункер 12 может быть также образован верхним концом канала питания, который будет тогда достаточно расширенным для обеспечения проникновения в него нижнего конца трубы 9.

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B22D 11/16

Мітки:

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-25962.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">°~†&</a>

Подібні патенти