JPH08304345A - 固体成分測定装置 - Google Patents
固体成分測定装置Info
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Abstract
改善され、特に測定の信頼性も高めることができ、延べ
棒1の近くに配置された測定コイル8または9を備えた
センサ7を用いて、加熱巻線4で誘導加熱される延べ棒
1の固体成分を測定する装置を提供する。 【解決手段】 前記センサ7が前記加熱巻線4と前記延
べ棒1の間に配置されていることによって解決されてい
る。
Description
配置された測定コイルを備えたセンサ7を用い、加熱巻
線で誘導加熱される延べ棒の固体成分を測定する装置に
関する。
「鋳造」第 80 巻、第4号、第 111と112頁、1993年 2
月 22 日出版、に記載されている。上記の文献によれ
ば、延べ棒の下端面のところに配置された電磁石により
渦電流を測定して固体成分に直接関連する測定信号を求
めている。
aunschweig) 工業大学の研究設備に関する報告に係わ
り、実際の現場研究に係わるものではない。つまり、本
出願人の試験が示すように、このような装置は多くの理
由から実用には適さない。第一に、延べ棒の下端面は一
般に丁度延べ棒を置きたいところである。何故なら、そ
うでなければ保持が困難であるからである。しかし、こ
の端面を他の支持面に接触させると、熱交換が行われ、
そのため測定される面は延べ棒が更にその上部に有する
固体成分を有していない。これには、固体成分の相違が
外から内へ熱の伝播に応じて延べ棒の半径方向に生じる
ことになる。更に、信頼性のない他の要因は端面上のセ
ンサの配置が加熱装置から或る間隔にあっても、誘導加
熱による測定渦電流の乱れがある点にある。
因により測定結果が全ての場合で信頼できず、これには
延べ棒の下面で測定する時に延べ棒の取扱が面倒にもな
る点にある。
題は、電磁石センサを使用しても、延べ棒の取扱が改善
され、特に測定の信頼性も高めることにある。
により、延べ棒1の近くに配置された測定コイル8また
は9を備えたセンサ7を用い、加熱巻線4で誘導加熱さ
れる延べ棒1の固体成分を測定する装置にあって、前記
センサ7が前記加熱巻線4と前記延べ棒1の間に配置さ
れていることによって解決されている。
求の範囲の従属請求項に記載されている。
配置すれば、延べ棒のその時の下面が延べ棒を載置する
ために一度自由になる。センサを形成する際にも構造的
に容易になる。何故なら、加熱によるそのような外部の
影響のため温度が低くなるような領域も測定しないよう
に、センサを容易に形成できるからである。と言うの
は、加熱で生じる液体や固体の成分が問題になる。
所に、例えば普通は(必ずしもそうではないが)円筒状
の延べ棒の母線に沿って配置できる。しかし、各測定コ
イルを延べ棒の回りに配置する請求項2の構成も好まし
い。何故なら、延べ棒全体の回りに配置すると、信頼性
のある測定信号が得られるからである。センサを延べ棒
の回りに、例えば母線に沿うか、あるいはコイル状に所
定の角度範囲に対して配置された複数のコイルで形成す
ることも理論的に可能であるが、請求項2に指定するタ
イプのセンサが簡単であり、経済的であることが分か
る。
して請求項3に記載するように配置すれば、一方で測定
精度が向上し、他方で補償が可能になるので、複数のコ
イルを使用することが望ましい。この補償の可能性は、
一方で延べ棒の種々の位置により異なる温度を考慮する
ことに係わり、他方でセンサに及ぼす誘導加熱の影響を
補償することにも係わる。後者の目的には逆向きの巻線
が推奨される。
(これは恐らく従来の技術でセンサを端面に配置したた
めである),請求項4の構成が有利である。耐熱性のた
め、一般にセラミックス材料を用いるが、意外なこと
に、これは一般に熱負荷を大きくしないことが分かる。
そのため、雲母を含む材料のような非セラミックス材料
を使用することが好ましい。
能で、例えば電子的な補償や特殊な物理的な装置も可能
である。その場合、後者は、例えば特に加熱すべき延べ
棒に殆ど影響を与えないことを流路中で保証する冷却に
より簡単に実現できる。もちろん、両方の可能性を組み
合わせて使用してもよい。この発明により、センサと延
べ棒の狭い配置が、請求項6に記載するように、殆ど確
実に容易になる。従って、これにより乱れがなく信頼で
きる測定が可能にもなる。
に基づきより詳しく説明する。延べ棒1を誘導加熱する
ため、例えばドイツ特許第 A 25 06 867号明細書から知
られているように、モータMで矢印Pの方向に断続的に
駆動される回転台3の載置面2の上に延べ棒1が等間隔
にして載せてある。この回転台3は加熱コイル4の下側
に配置してあり、加熱コイルはそれぞれ巻数と太さが同
じであるか、あるいは異なっている。周知のように、こ
れ等のコイルの諸元を変えると、所要の加熱曲線を与え
る。
コイルを下げるか、あるいは、この方が好ましいが、載
置面2を回転台3の下に設けたカム、または、場合によ
って、ピストン・シリンダ機構による油圧駆動部でも上
下に移動させることができる。図1に示すように、各載
置面2はそれぞれ軸受6に案内される移動可能なロッド
5上に着座していて、これ等のロッドを、左から右に見
て、延べ棒をコイル4の一つに入れるため、矢印aの方
向に持ち上げ、所定の余熱、加熱あるいは後処理の期間
の後、載置面2を下げて延べ棒を取り出し、回転台3を
回転させて、次の加熱コイル4に送り、最後に鋳造装置
または鍛造装置に送るようにする。
に限定されるものではなく、そのうちの一つだけを加熱
に使ってもよいが、当該技術では通常複数のコイル4を
使用する。更に、載置面2の上下運動を防止するため、
延べ棒の通路の横に設けた誘導加熱コイルにより形成さ
れる個々の加熱区間(またはただ一つの加熱区間)を通
過させて延べ棒1を案内する場合には、特にロッド5を
軸として形成し、これに回転駆動部を設けてもよい。更
に、図示する延べ棒1の立った姿勢は確かに好ましい
が、横にして加熱することもできる。その外、載置面2
が延べ棒1とほぼ等しい直径を有し、必要であれば、図
2にも示すように、加熱コイル4の中に深く挿入できれ
ば効果的である。
の発明によりどのように有利かを示す。図2では特に横
向きの加熱も可能で、延べ棒1に付属する載置面2は図
示していない。揺変性の(thixotropic)延べ棒1の中に
所定の固体成分が確実に含まれているように、延べ棒の
加熱を調整するため、加熱コイル4にセンサ7が付属し
ている。図示する好適実施例では、センサ7をコイル本
体10に巻き付けた二つの測定コイル8,9で形成し、
このコイル本体が両方のコイル8,9を互いに電気絶縁
している。
対して)離して設けた二つの測定コイル8,9により、
先ず延べ棒1の異なる領域の温度(固体と液体成分が異
なるため温度に依存するインダクタンスの変化)が検出
されるので、測定データの信頼性が更に向上する。他方
で、これは測定コイル8と9を互いに逆向き、即ち右と
左に巻装して、コイル8,9に対する誘導加熱コイル4
の影響を補償できる可能性を与える。これは、(従来の
技術とは異なり)この発明の装置の場合大きな利点であ
り、特にコイル8,9を一方で延べ棒1の近くに、また
他方で加熱コイル4の近くに配置できる。これが測定結
果の精度と信頼性を向上させる他の有利な処置である。
たはコイル8,9と延べ棒1の半径方向の間隔dが 5〜
25 mmでの試験が優れた測定結果を与えることが認めら
れる。最も信頼のおける測定結果は半径方向の間隔dを
異なるようにし、例えば両方を異なる構成にすることも
可能であるが、同じように形成し、同じ半径方向の間隔
dにする方が通常有利である。例えば、両方のコイルを
互いに或る半径方向の間隔にし、例えば同一面内に配置
することも考えられるが、これは上に説明するように普
通は好ましくない。
配置の一つに相当するように、延べ棒1を囲み、軸Aに
対して同芯状に配置される。コイル8,9を、例えば偏
平な巻線として形成し、これ等をそれ故延べ棒1の一方
の縦側面にだけ配置することも考えられる。その場合、
載置面2(図1)を回転駆動させるのが望ましい。強す
ぎる熱に対して、センサ7と延べ棒1の間にある熱遮蔽
体11を通してセンサ7を配置し、延べ棒1を完全に囲
む測定コイル8,9の場合、この熱遮蔽体が中空シリン
ダとして形成されていると有利である。熱遮蔽体の材料
の選択には問題があることが分かっている。その理由
は、主として信頼のおける測定となるため、熱遮蔽体を
厚すぎる肉厚で形成しないことにある。肉厚ができる限
り薄い場合には、耐火材料のような在来のセラミックス
材料でひびや割れが生じやすい。非セラミックス材料、
特に雲母を含む材料が上記の要請を最も良く満たすこと
が判明している。
ぎる温度が防止されるだけでなく、熱遮蔽体と加熱コイ
ル4の間のリング状の空間内の温度も一様にする。他
方、これにより、コイル本体10に大きな温度負荷が加
わらず、それ故、必然的に特に温度に対して安定である
ため、コイル本体の材料の選択が容易になる。何れにせ
よ、熱遮蔽体により測定結果の精度と信頼性を向上する
対策が得られる。それでも測定結果に影響を及ぼす異な
る温度が生じれば、両方のコイル8,9の電流回路に通
常の温度補償回路を挿入すればよい。
7を冷却するような物理的あるいは感覚的な手段による
温度補償が簡単である。それにはコイル本体10に少な
くとも一つの冷却流路12を設け、この流路がコイル本
体の外面全体を冷却するように、その回りにラセン状に
通してあると有効である。この代わりに、分配されたリ
ング状の流路13から冷媒を複数の母線に沿って(即ち
軸Aに平行に),あるいは限定された角度範囲で延びる
多数の冷却通路14に配分させる。冷媒としては主に空
気が使用される。何故なら、電気の不良導体として心配
することが不要であるからである。空気は適当な供給
源、例えばポンプ、貯蔵容器あるいは送風機からコイル
本体10の冷却流路12に続く供給通路16へ導入され
る。しかし、場合によって、延べ棒が立った姿勢の場合
(図1参照),図示する強制通風なしでも、延べ棒の加
熱により流れる対流空気で十分である。
対側の端部のところで行われるか、あるいは、例えば流
路14に平行に流れる排出流路を設け、これ等の排出流
路でコイル本体10の同じ側に空気を送る。当然、閉じ
た冷却系では水または他の冷却用の液体も使用できる。
放熱には冷却フィンの設置も可能である。特に測定コイ
ル8,9,好適実施例では、更に少なくとも一つの加熱
コイル4のある図3に示す回路は、電力供給回路17,
本来の測定回路18,整流部19および制御部20に分
割される。電力供給回路17は当業者の専門知識の範囲
内でその時の要請に合わせることができるが、測定回路
18は好ましくは発振回路として形成されている。その
場合、コイル8,9は演算回路21中、好ましくは図示
の加算回路中に、つまり直列に測定回路の分岐路にあ
る。この演算回路の目的は両方のコイルの測定値の相違
を補償することにある。図示する直列回路は非常に簡単
であるが、当業者には他の混合回路、つまり差動回路
(補正のため差を使用)も使用できることは明らかであ
る。図示の加算回路では、両方のコイルのインピーダン
スが相乗的に作用して偶然や他の状況により生じる両方
のコイル8,9の相違を補償する。
デンサ22を備えた発振回路の中にあると望ましい。そ
れ故、液化や延べ棒1の固体成分により強い、または弱
い振動、即ち大きいまたは小さい振幅が生じる。ここ
で、延べ棒1を加熱巻線4に初めて挿入する時、即ち未
だ完全に固体の状態にある時、大体 100%の振動と仮定
すれば、振幅のパーセント変化は、図4により後で説明
するように、この振幅によりあるいは直接固体成分で表
すことができる。当然、コイル8,9のインピーダンス
の絶対値も演算回路21の出力端で直接測定信号として
利用することもでき、発振回路の影響を必要としない。
測定信号の他の処理、例えばデジタルによる処理も考え
られる。
で得られた測定信号を単に変換する平滑回路または整流
部19が測定回路18に接続している。その結果、発振
回路18の振動から積分値が得られる。これは、出力端
に積分信号sを与える。この信号の時間変化は、延べ棒
1を加熱する場合、図4に示してある。このように変換
された信号sは、手動で行われる制御方法あるいは調整
方法を実施するために使用でき、この信号を読み取り、
加熱を少なくとも一つの加熱コイル4で手動調整した
り、所望の固体成分に達した時、加熱を中止する。もっ
とも、信号sを制御回路20に導入して調整を自動的に
行うと効果的である。
回路20が単に一つのしきい値スイッチ23を有し、そ
の出力端にスイッチSを操作する電磁コイル24が接続
している。このスイッチSは回路25中で加熱コイル4
に直列接続されている。信号sがしきい値スイッチ23
のしきい値以下に低下すると、スイッチSが開き、加熱
コイル4の電源が切り離される。しきい値スイッチのし
きい値は調整抵抗Rにより外部ら延べ棒1の所望固体成
分に調整できると効果的である。
ここでは、横軸に時間を、縦軸に一方で延べ棒1の温度
(左),他方で延べ棒1中のパーセント固体成分(この
代わりに液体成分を選ぶこともできる)を示す。延べ棒
1の温度を測定するため、3つの測温プローブ(パイロ
メータ)を外側、中間領域および軸Aの部分の内部に向
けた。曲線 th1は外側の温度に相当し、ここから加熱が
行われ、他の温度より高い。曲線 th2は延べ棒の約 r/2
のところの温度に、また曲線 th3は直接軸の領域で測定
される温度である。
れることが分かる。液体成分が顕著になり、信号sに僅
かな屈曲点が認められると、加熱曲線は時間間隔 t2 の
終わりで平坦になる。更に、加熱を続けると、時点 t2
以後、信号sが明らかに降下する。つまり、固体成分が
低下する。その結果、特に信号sが完全に一義的で再現
可能であるので、所望の固体成分を得るのに加熱をどこ
で中断するか問題になる。例えば、スイッチSを切り換
えることが時点 t3 で行われる。つまり信号しきい値 t
v に達した時、行われるように、図3の抵抗Rを調整で
きる。
測定コイル8,9を対にして配置することが望ましい
が、奇数の配置、例えばただ一つのコイルの配置も考え
られる。図5は2対の測定コイル8,9,8′,9′を
共通の加算回路21′中に配置する実施例を示す。図2
では、上記の測定コイル8,9,8′,9′は延べ棒1
の軸Aに沿って配分されている。ここでは、全てのコイ
ルが巻線とインピーダンスに関して同一の特性を有する
と当然効果的であることを付記する。
sはここでアナログ・デジタル変換器A/Dに導入さ
れ、ここからデジタル信号でマイクロプロセッサμP ま
たは等価な制御回路に供給される。マイクロプロセッサ
μP には種々の構成部品を制御するため多数の出力配線
が接続している。従って、回転台3(図1)用のモータ
Mをモータ制御回路26により制御することもできる。
更に、信号変換回路27,27′(例えばモノステーブ
ルマルチバイブレータ)が電磁石24,24′を制御す
るために接続されていて、異なる加熱巻線4の通電を異
なる時点で止めることもできる。好ましい他の可能性と
しては、個々の加熱コイルの温度曲線を時間に関して変
更するために、マイクロプロセッサμP の出力端に複数
の電流制御回路を配置できる。
る。例えば、特に図4から明らかなように、信号sの可
変が初めは比較的穏やかに滑らかな屈曲点で行われる。
従って、この点を検出するため、特別なしきい値スイッ
チを設けともよいが、差動回路を配置するとより良く行
われる。この回路は t2 の領域(図4)で明瞭な信号を
出力し、これをスイッチ回路19と20に相当する検出
回路で評価できる。
体成分測定装置を用いると、電磁石センサを使用して
も、延べ棒の取扱を改善でき、特に測定の信頼性も高め
ている。
図、
Claims (8)
- 【請求項1】 延べ棒(1)の近くに配置された測定コ
イル(8または9)を備えたセンサ(7)を用い、加熱
巻線(4)で誘導加熱される延べ棒(1)の固体成分を
測定する装置において、前記センサ(7)が前記加熱巻
線(4)と前記延べ棒(1)の間に配置されていること
を特徴とする装置。 - 【請求項2】 各測定コイル(8または9)は前記延べ
棒(1)の回りに配置されていることを特徴とする請求
項1に記載の装置。 - 【請求項3】 前記センサ(7)は、主に軸方向に間隔
を保って配置された少なくとも一対の測定コイル(8,
9;8′,9′)を有し、それ等の測定コイルが好まし
くは互いに逆向きに巻装されている、および/または前
記延べ棒(1)が同じ半径方向の間隔(d)に置かれ、
前記対の測定コイルの出力信号が演算回路、特に加算回
路(21)に導入されることを特徴とする請求項1また
は2に記載の装置。 - 【請求項4】 前記延べ棒(1)とセンサ(7)の間に
は、好ましくは雲母を含む材料のような非セラミックス
材料から成る熱遮蔽体(11)が介在していることを特
徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の装置。 - 【請求項5】 各対の測定コイル(8,9;8′,
9′)への異なる温度作用を補償する補償装置を設け、
この補償装置が好ましくは冷却装置(12〜16)を有
し、好ましくは延べ棒(1)の回りにラセン状に延びる
少なくとも一つの冷却流路(12〜14)をセンサ
(7)のところに設け、前記冷却装置が特に強制冷媒流
用の流体駆動装置(15)を有することを特徴とする請
求項3または4に記載の装置。 - 【請求項6】 前記センサ(7)と延べ棒(1)の間の
半径方向の間隔(d)は 5〜 15 mm, 好ましくは 8〜 2
0 mmであることを特徴とする請求項1〜5の何れか1項
に記載の装置。 - 【請求項7】 前記センサ(7)の各測定コイル(8,
9;8′,9′)は発振回路(18)中にあり、振幅変
調は、例えば差動回路を有する検出回路により決定され
ることを特徴とする請求項1〜6の何れか1項に記載の
装置。 - 【請求項8】 前記センサ(7)の出力端には、加熱装
置(4)および/または駆動部(M)用の制御回路(2
0)が接続していることを特徴とする請求項1〜7の何
れか1項に記載の装置。
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