JPS5937323Y2 - 鋳造物の内部溶融状態検出装置 - Google Patents

鋳造物の内部溶融状態検出装置

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JPS5937323Y2
JPS5937323Y2 JP5063977U JP5063977U JPS5937323Y2 JP S5937323 Y2 JPS5937323 Y2 JP S5937323Y2 JP 5063977 U JP5063977 U JP 5063977U JP 5063977 U JP5063977 U JP 5063977U JP S5937323 Y2 JPS5937323 Y2 JP S5937323Y2
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JP
Japan
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ultrasonic
casting
amount
castings
molten
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JP5063977U
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JPS53143813U (ja
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隆彦 稲荷
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Mitsubishi Electric Corp
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Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 この考案は連続鋳造工程などにおける凝固中の鋳造物の
内部に残存する溶融部の形状検出を行なう装置に関する
連続鋳造工程では鋳造物を順次冷却凝固させることによ
り長L・棒状の鋳片が作り出されている。
この鋳片が冷却凝固されていく過程では、冷却は当然鋳
片の外側から内部に向って進行するため、外部がすでに
凝固していても内部にはまだ溶融部が残存した状態が続
いている。
この鋳片内部に残存する溶融部が順次凝固していく過程
を所定のプログラムに従い冷却等により制御することは
、鋳造物の品質保持上重要な課題とされてL・るが現状
ではまだ実現されていない。
その理由として上記制御をするためにはまず溶融部の分
布状態を予め検出する必要があるにも拘らず、この検出
は鋳片の内部に存在するため溶融部を外部から判断する
方法がないということがあげられる。
この考案は上記従来の事情に鑑みて成されたもので、金
属1体状態と液体状態では超音波の透過特性に差がある
ことを利用して鋳片内部の溶融部の分布形状を検出する
ものである。
以下、この考案における鋳造物の内部溶融状態検出装置
の一実施例の構成を図に基づいて詳細に説明する。
図におち・て、1は図中矢印方向に連続移動する鋳造物
、2はこの鋳造物1内に残存する溶融部、3.4は鋳造
物1に伝達媒体を構成する噴水3a。
4aを介して相対向する複数個の超音波送信子及び超音
波受信子、5は各超音波送信子3を駆動する電源、6は
各超音波受信子4で受信した信号をそれぞれ増幅する複
数個の増幅回路、7は各増幅回路6でそれぞれ増幅され
た信号値と予め設定された信号基準値とを比較してそれ
ぞれの位置における超音波の減衰量を検出する検出回路
でこれら6.7は比較回路8を構成する。
9は各比較回路8で検出された超音波の減衰量の分布を
判定して鋳造物1内部に存在する溶融部2の形状を抽出
する処理回路である。
超音波が通常の固体金属中を伝搬する場合に比べ、高温
にて溶融した金属が介在していると、この溶融金属内の
多数の粒子や気泡等の散乱のため通過する超音波は減衰
を受ける。
この超音波の透過量は溶融部の大きさに依存すると考え
られる。
上記図のように構成されたこの考案の一実施例において
も、それぞれの超音波送信子3、超音波受信子4が鋳造
物1の両側に相対しておかれているので同一エネルギで
送信されても超音波受信子4に到達する超音波のエネル
ギはそれぞれの位置によって異ってくるのは明らかであ
り、図の場合には冷却が進行するに従って溶融部2が小
さくなり超音波の透過量が増大する。
各超音波受信子4に到達した超音波エネルギは電気信号
の大きさに変換され各増幅器6で増幅後、この電気信号
値は各検出回路7で予め設定された信号基準値と比較さ
れ、それぞれの位置における超音波の減衰量が検出され
る。
さらに処理回路9でこれらの減衰量の分布から溶融部2
の形状を抽出して所定の出力形式で打ち出すことが出来
る。
なお、各噴水3at4aは超音波送信子3から鋳造物2
、鋳造物2かも超音波受信子4への超音波エネルギーの
注入、とり出しの伝達媒体の役目を果す。
又、上記実施例では各超音波受信子4で受信される超音
波エネルギを各検出回路7で予め設定された基準値と比
較することにより減衰量を検出する構成をとったが、各
超音波受信子4で受信される超音波エネルギの相対比較
のみにより減衰量を検出することも場合ニよっては可能
である。
さらに超音波の送受信方法は連続波またはパルス波のい
ずれでも可能であり、雑音や送受信系の相互干渉を避け
るため連続波の場合は例えば周波数に特徴を持たせたり
、パルス波の場合は受信回路に受信子に信号が到達する
タイミングに合わせたゲートパルスを用いる等の信号処
理手段を施せることは言うまでもない。
以上、要するにこの考案における鋳造物の内部溶融状態
検出装置は超音波の透過量の分布を検出して、鋳造物内
部に残存する溶融部の形状を抽出するようにしたことに
より、従来困難であった連続鋳造工程中における鋳造物
内部の溶融状態を所定のプログラムに従って制御するこ
とを可能にした点における実用上の効果は大である。
【図面の簡単な説明】
図はこの考案における鋳造物の内部溶融状態検出装置の
構成を示す説明図である。 図において、1は鋳造物、2は溶融部、3は超音波送信
子、4は超音波受信子、3a 、4aは伝熱媒体を構成
する噴水、8は比較回路、9は処理回路である。 尚、各図中同一符号はそれぞれ同−又は相当部分を示す

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 連続移動する鋳造物の両側に移動方向に沿って噴水でな
    る伝達媒体を介して相対向して列設された複数対の超音
    波送信子および超音波受信子と、上記超音波受信子で受
    信された超音波量を予め設定された基準量と比較して上
    記超音波の減衰量を検出する複数個の比較回路と、各上
    記比較回路で比較された上記減衰量の分布から上記鋳造
    物内部の溶融部分の形状を算出する処理回路とを備えて
    なる鋳造物の内部溶融状態検出装置。
JP5063977U 1977-04-20 1977-04-20 鋳造物の内部溶融状態検出装置 Expired JPS5937323Y2 (ja)

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Publication Number Publication Date
JPS53143813U JPS53143813U (ja) 1978-11-13
JPS5937323Y2 true JPS5937323Y2 (ja) 1984-10-16

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JP (1) JPS5937323Y2 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9289024B2 (en) 2007-04-16 2016-03-22 Riddell, Inc. Protective sports helmet
USD838922S1 (en) 2011-05-02 2019-01-22 Riddell, Inc. Football helmet
USD844255S1 (en) 2014-02-12 2019-03-26 Riddell, Inc. Football helmet

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9289024B2 (en) 2007-04-16 2016-03-22 Riddell, Inc. Protective sports helmet
US10271605B2 (en) 2007-04-16 2019-04-30 Riddell, Inc. Protective sports helmet
USD838922S1 (en) 2011-05-02 2019-01-22 Riddell, Inc. Football helmet
USD844255S1 (en) 2014-02-12 2019-03-26 Riddell, Inc. Football helmet

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