УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ Российский патент 1995 года по МПК B22D11/16 

Описание патента на изобретение RU2037378C1

Изобретение относится к металлургии и предназначено для использования при непрерывной разливке металлов.

Известно устройство для контроля поверхностных дефектов горячей заготовки в процессе ее отливки на МНЛЗ, содержащее датчик цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, тележку и регистрационную аппаратуру [1]
Недостатком известного технического решения является малая ширина контролируемого участка.

Из известных технических решений ближайшим к изобретению является устройство для контроля поверхностных дефектов горячей заготовки в процессе ее отливки на МНЛЗ, содержащее раму, датчик цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна поверхности, узел сканирования, включающий направляющие, параллельные контролируемой поверхности заготовки и перпендикулярные ее оси, установленную на направляющих с возможностью перемещения каретку с закрепленными на ней датчиком и приводом перемещения каретки и регистрирующую аппаратуру [2]
Недостатком известного технического решения являются малые точность и быстродействие. Первый недостаток связан с отсутствием в известном техническом решении средства, обеспечивающего постоянство зазора между детектором и контролируемой поверхностью. Второй недостаток связан с использованием единственного датчика и необходимостью большего времени для его перемещения на всю ширину заготовки.

Цель изобретения повышение точности и быстродействия.

Это достигается тем, что устройство для контроля поверхностных дефектов горячей заготовки в процессе ее отливки на МНЛЗ, содержащее раму, датчик цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, узел сканирования, включающий направляющие, параллельные контролируемой поверхности заготовки и перпендикулярные ее оси, установленную на направляющих с возможностью перемещения каретку с закрепленным на ней датчиком и приводом перемещения каретки, и регистрирующую аппаратуру, узел сканирования дополнительно содержит тележку, установленную с возможностью касания колесами поверхности заготовки, причем тележка с помощью шарнира закреплена на раме с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, нормальных контролируемой поверхности, из которых одна плоскость параллельна оси заготовки, направляющие установлены на тележке, центры датчиков размещены на одной прямой, параллельной направляющим, и на расстоянии Lo= A где А амплитуда сканирования;
L3 ширина заготовки;
Ro радиус датчика;
δ 0-40 мм ширина неконтролируемого участка вблизи кромки заготовки, а координаты центров датчиков вдоль оси, параллельной направляющим, в исходном положении составляют Х1 Ro + δ Х2 L3/2, где отсчет координат ведется от кромки заготовки.

На фиг. 1 представлено устройство, план; на фиг. 2 то же, вид спереди; на фиг. 3 геометрические параметры устройства.

Устройство содержит раму 1, первый 2 и второй 3 датчики цилиндрической формы, оси которых перпендикулярны контролируемой поверхности 4. Узел 5 сканирования включает направляющие 6, параллельные контролируемой поверхности заготовки 7 и перпендикулярные ее оси, каретку 8, установленную на направляющих с возможностью перемещения, и привод 9 перемещения каретки, и регистрирующую аппаратуру 10. Устройство содержит также тележку 11, установленную с возможностью касания колесами 12 поверхности заготовки. Тележка с помощью шарнира 13 закреплена на раме с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, нормальных контролируемой поверхности, из которых одна плоскость параллельна оси заготовки. Направляющие установлены на тележке. Центры датчиков размещены на одной прямой, параллельной направляющим, и на расстоянии Lo, а координаты центров датчиков вдоль оси, параллельной направляющим, в исходном положении составляют указанные значения.

Устройство работает следующим образом.

С помощью привода 9 каретка 8 устанавливается в крайнее левое положение. При этом координаты центров датчиков принимают указанные выше значения. Затем включают привод 9 и каретка 8 начинает возвратно-поступательное движение. Его амплитуда выбрана равной А Lo, за счет чего обеспечивается перекрывание участков контpоля первого 2 и второго 3 датчиков. Подбором скорости сканирования достигается перекрытие соседних траекторий сканирования вдоль заготовки. Таким образом устройство обеспечивает сплошной контроль. При этом дефекты фиксируются с помощью регистрирующей аппаратуры.

Устройство может быть использовано для контроля широких граней заготовки.

Ширина неконтролируемого участка δ не может быть отрицательной, поскольку в этом случае датчики будут выходить за кромку заготовки, и на регистрирующей аппаратуре 7 будет зафиксирован ложный дефект от кромки. Величина δ не может превышать 40 мм, так как в противном случае, например, для слябов шириной 1000 мм неконтролируемой окажется более 8% поверхности.

П р и м е р. Для контроля сляба шириной 1000 и толщиной 160 мм использованы датчики радиусом Ro 50 мм, величина принята равной 10 мм. Координаты начальных точек центров датчиков Х1 60 мм, Х2 500 мм. После включения привода 7 датчики начинают возвратно-поступательное движение с амплитудой А 440 мм. В крайнем правом на фиг. 3 положении второй датчик 3 находится на расстоянии 10 мм от правой кромки сляба.

Точность задания зазора h (см. фиг. 2) между датчиками и контролируемой поверхностью определяется расстоянием между передними и задними колесами, равным 0,5 мм. Отсюда, например, при максимальной непланшетности сляба, равной 1 мм на 1000 мм, в предложенном решении отклонение зазора составит 0,5 мм. В известном решении средств обеспечения постоянства зазора, как таковых, нет. Датчик находится на неизменном уровне по высоте, поэтому непостоянство зазора зависит только от расположения сляба. Последний опирается на ролики, расстояние между которыми 2 м, отсюда отклонения зазора составляют 2 мм. Для датчика, работающего в линейном режиме, точность обратно пропорциональна величине зазора, поэтому в настоящем устройстве точность измерения в 4 раза выше.

Вторым преимуществом предложенного решения является повышение быстродействия. Дело в том, что любой датчик и регистрирующая аппаратура имеют ограничения по скорости сканирования. Это ограничение в конечном итоге выражается таким параметром, как максимальная скорость сканирования. Отсюда время измерения определяется только пройденным путем. А поскольку в настоящем устройстве пройденный путь или амплитуда сканирования в два раза меньше, то и быстродействие в два раза выше.

Похожие патенты RU2037378C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ 1992
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Павленко Игорь Павлович[Ru]
  • Гончаров Борис Васильевич[Ru]
  • Макаров Вячеслав Сергеевич[Ru]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2043847C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ 1992
  • Павленко Игорь Павлович[Ru]
  • Беликов Игорь Борисович[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2037375C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ 1992
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Павленко Игорь Павлович[Ru]
  • Азарова Светлана Владимировна[Ru]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2037377C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗЛИВКИ НА МНЛЗ 1992
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Павленко Игорь Павлович[Ru]
  • Бессонов Александр Васильевич[Ru]
  • Кац Григорий Аронович[Ua]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2037376C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ 1992
  • Павленко Игорь Павлович[Ru]
  • Бессонов Александр Васильевич[Ru]
  • Кац Григорий Аронович[Ru]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
RU2043846C1
УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛОВ 1992
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Мележиков Виктор Яковлевич[Ru]
  • Бессонов Александр Васильевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
RU2038916C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА 1992
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Щеголев Альберт Павлович[Ru]
  • Тихановский Владимир Алексеевич[Ru]
  • Кузьминов Александр Леонидович[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Фирсов Николай Викторович[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2038187C1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА 1993
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Щеголев Альберт Павлович[Ru]
  • Тихановский Владимир Алексеевич[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Николаев Борис Николаевич[Ua]
RU2043833C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 1993
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Быков Леонид Александрович[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Бессонов Александр Васильевич[Ru]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
RU2048968C1
ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ СТЕНД ДЛЯ УСТАНОВОК НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ ПРИ ПОТОЧНОМ ВАКУУМИРОВАНИИ МЕТАЛЛА 1992
  • Лебедев Владимир Ильич[Ru]
  • Бойко Юрий Павлович[Ru]
  • Луковников Владимир Сергеевич[Ru]
  • Бессонов Александр Васильевич[Ru]
  • Блинов Александр Павлович[Ru]
  • Жаворонков Юрий Иванович[Ua]
  • Градецкий Иван Францевич[Ua]
  • Худанов Владимир Константинович[Ru]
RU2037364C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 037 378 C1

Реферат патента 1995 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ

Изобретение относится к металлургии и предназначено для использования при непрерывной разливке металлов. Устройство для контроля поверхностных дефектов горячей заготовки в процессе ее отливки на МНЛЗ содержит раму 1, датчик 2 цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, узел 5 сканирования, включающий направляющие 6, параллельные контролируемой поверхности заготовки и перпендикулярные ее оси, установленную на направляющих с возможностью перемещения каретку 8 с закрепленным на ней датчиком и привод 9 перемещения каретки, и регистрирующую аппаратуру 10. Для повышения точности и быстродействия устройство содержит второй датчик 3 цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, узел сканирования дополнительно содержит тележку 11, установленную с возможностью касания колесами 12 поверхности заготовки, причем тележка с помощью шарнира закреплена на раме с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, нормальных контролируемой поверхности, из которых одна параллельна оси заготовки, направляющие установлены на тележке. Центры датчиков размещены на одной прямой, параллельной направляющим, и на расстоянии где А - амплитуда сканирования; L3 - ширина заготовки; Ro - радиус датчика; δ = 0-40 мм - ширина неконтролируемого участка вблизи кромки заготовки, а координаты центров датчиков вдоль оси, параллельной направляющим, в исходном положении составляют X1= Ro+δ; X2= L3/2, где отсчет координат ведется от кромки заготовки. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 037 378 C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРЯЧЕЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОТЛИВКИ НА МНЛЗ, содержащее раму, датчик измерения дефектов, выполненный цилиндрическим, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, узел сканирования, включающий направляющие, параллельные контролируемой поверхности заготовки и перпендикулярные ее оси, установленную на направляющих с возможностью перемещения каретку с закрепленным на ней датчиком, привод перемещения каретки и регистрирующую аппаратуру, соединенную с датчиком, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит второй датчик измерения дефектов, соединенный с регистрирующей аппаратурой, ось которого перпендикулярна контролируемой поверхности, узел сканирования дополнительно содержит тележку, установленную с возможностью касания колесами поверхности заготовки, причем тележка с помощью шарнира закреплена на раме с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, нормальных контролируемой поверхности, из которых одна параллельна оси заготовки, направляющие установлены на тележке, центры датчиков размещены на одной прямой, параллельной направляющим, и на расстоянии

где A амплитуда сканирования;
Lз ширина заготовки;
R0 радиус датчика;
δ 0 40 мм ширина неконтролируемого участка вблизи кромки заготовки,
а координаты центров датчиков вдоль оси, параллельной направляющим, в исходном положении составляют
X1= Ro+δ , X2 Lз / 2
с отсчетом координат от кромки заготовки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2037378C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Кляйн Й
и др
Контроль поверхностных дефектов на горячих непрерывнолитых заготовках
Черные металлы, 1987, N 2, с.21-25.

RU 2 037 378 C1

Авторы

Павленко Игорь Павлович[Ru]

Гончаров Борис Васильевич[Ru]

Макаров Вячеслав Сергеевич[Ru]

Бойко Юрий Павлович[Ru]

Луковников Владимир Сергеевич[Ru]

Жаворонков Юрий Иванович[Ua]

Лебедев Владимир Ильич[Ru]

Градецкий Иван Францевич[Ua]

Николаев Борис Николаевич[Ua]

Даты

1995-06-19Публикация

1992-12-22Подача