Способ автоматического управления процессом непрерывной разливки металлов и устройство для его осуществления
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ А 1 РЕСПУБЛИК 51)5 В 22 О 11 КОМИТЕТИ ОТКРЫТИЯ ГОСУДАР СТВЕ ННПО ИЗОБРЕТЕНИПРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ ОМУ СВИДЕТЕЛЬСТ К А относитекристалли 6(71) Днепропетровский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектногоинститута систем автоматизации и управления(54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НЕПРЕРЫВНОЙРАЗЛИВКИ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВОДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ(57) Изобретение относится к автоматическому управлению расходами охладителяпо участкам эоны вторичного охлаждения(ЗВО) машин непрерывного литья заготовок, Целью изобретения является повышение качества слитка и увеличение выходагодного металла за счет обеспечения инвариантности теплового режима каждого элеИзобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов, и может быть использовано в автоматизированных системах управления технологическим процессом машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ),Целью изобретения является повышение качества слитка и увеличение выхода годного металла за счет обеспечения инвариантности теплового режима каждого элемента поверхности слитка относительно скорости его вытягивания из кристаллизатоНа фиг.1 изображена блок-схема уст ства для осуществления предлагаемого мента поверхности слитка льно скорб."ти его вытягивания из затора. В:качестве заданного управляющего воздействия используется оптимальное распределение расхода охладителя (ОРРО) . для элемента поверхности слитка, По ОРРО определяются расходы охладителя по участкам ЗВО на основании обработки информации о поведении скорости вытягивания слитка за предшествующий промежуток времени. Влияние отклонений технологиче, ских параметров процесса разливки от заданных на качество охлаждения слитка устраняется посредством корректировки оптимального распределения расхода охладителя, Предложены варианты устройства для осуществления способа, в которых ОРРО корректируется по отклонениям от заданных температуры подаваемого в кристаллизатор металла и температуры поверхности слитка на выходе ЗВО. 2 с. и 5 з,п. ф-лы, 9 ил. способа; на фиг,2 - графики, поясняющие способ управления; на фиг.3 - блок-схема блока буферной памяти; на фиг.4 - блок-схема измерителя отклонений удельного отбора тепла в кристаллизаторе; на фиг.5 - временные диаграммы, поясняющие работу устройства; на фиг.6 - блок-схема устройства, первый вариант; на фиг.7 - блок-схема устройства, второй вариант. на фиг,8 - . блок-схема вычислительного блока;на фиг.9 - временные диаграммы работы: известного и предложенного ооьектов.На блок-схеме устройства (фиг.1) обозначены кристаллизатор 1, слиток 2, участки 3 зоны вторичного охлаждения (ЗВО), регу 16503371650337 Составитель А. АбросимовТехред М.Моргентал Корректор М. Максимишинец Л. Гратилло Ред П и ГКНТ СССР оизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 1 п Ю, и/пию э,о каз 1569 Тираж 502 ВНИИПИ Государственного комитета и 113035, Москва, Жляторы 4 расхода охладителя по участкам, измеритель 5 скорости вытягивания слитка, задатчик 6 оптимаьлного распределения расхода охладителя, алгебраический сумматор 7, блок 8 интерполяции, первый блок 9 буферной памяти, первый вычислительный блок 10, измеритель 11 отклонений удельного отбора тепла в кристаллизаторе от заданного, второй блок 12 буферной памяти, второй вычислительный блок 13,Устройство (фиг.1) функционирует следующим образом.До начала разливки на основании технологических требований и законов теплотехники и термодинамики рассчитывается и вводится в задатчик 6 оптимальное распределение расхода охладителя. Оно содержит информацию о расходах охладителя по участкам ЗВО при номинальных технологических параметрах, к которым относится и скорость вытягивания слитка. Укаэанная информация перед разливкой поступает через алгебраический сумматор 7 и блок 8 интерполяции на входы регулятора 4, которыми устанавливаются расходы охладителя по участкам 3, обеспечивающие выполнение оптимального распределения расхода охладителя д (г), После начала разливки расходы охладителя по участкам ЗВО в общем случае перераспределяются в функции отклонений технологических параметров разливки от заданных,С помощью измерителя 5 скорости и блоков 8 - 10 осуществляется перераспределение расходов охладителя по участкам в функции скорости вытягивания, при этом самооптическое распределение расходаохладителя сохраняется без изменений. С помощью измерителя 5 скорости, алгебраического сумматора 7, первого блока 9 буферной памяти, измерителя 11 отклонений удельного отбора тепла, второго блока 12 буферной памяти и второго вычислительного блока 13 осуществляется корректировка оптимального распределения расхода охладителя по отклонению .количества удельного тепла в слитке на входе ЗВО от заданного,Входящие в состав устройства (фиг.1) блоки выполняют следующие функции.Задатчик 6 содержит оптимальное распределение расхода охладителя в виде таблицы для конечного числа значений параметра т:д" (Ч), 0 5 ЯГо, ) = 1,2,".,3.В алгебраическом сумматоре 7 осуществляется корректировка табличных значений оптимального распределения расхода охладителя беэ изменения значений аргу 40 45 50 55 5 10 15 20 25 30 35 ментах. Алгоритм работы алгебраического сумматора 7:д(4= д(ч) + ьд(4,где Лд(т ) - поправки, поступающие на второй вход алгебраического сумматора 7 с выхода второго вычислительного блока 13;д (г ) - значения скорректированного оптимального распределения расхода охладителя 5, поступающие с выхода алгебраического сумматора 7 на первый вход блока 8 интерполяции.Блоком 8 интерполяции определяются расходы охладителя по участкам ЗВО посредством вычисления значений скорректированного оптимального распределения расхода охладителя по текущим значениям параметра х. Последние вычисляются вычислительным блоком 10 и подаются на второй вход блока 8 интерполяции. Алгоритм работы последнего сводится к следующему. На основании соотношения- 1тг, где % - вычисленное блоком 10 значение аргументах для )-го участка ЗВО, определяются номера ) и Д - 1) значений скорректированного оптимального распределения расхода меди, Затем вычисляется интенсивность расхода охладителя 1-го участка по формулеЯ (%) = Я (ч - 1) + ( 9 (Й )1 е е1 - Я - 1Параметра определяется посредством обработки выходной информации измерителя 5 скорости вытягивания слитка с использованием блока 9 буферной памяти и вычислительного блока 10, которые работают в дискретном времени п=0,1,2С выхода измерителя 5 на вход блока 9 подаются текущие значения скорости вытягивания слитка Ч(п),В блоке 9 буферной памяти хранятся значения Ч(п) за предшествующий промежуток времени, равный сумме оптимального времени охлаждения слитка ЗВО т и максимального времени прохождения элемента слитка через кристаллизатор. На вход вычислительного блока 10 подаются значения скорости Ч(п) только эа предшествующий промежуток времени. Более ранние значения Ч(п) используются для вычисления времени прохождения элементов слитка через кристаллизатор в вычислительном блоке 13 или в других вычислительных блоках, которые могут быть введены в устройство по фиг.1,Первый вычислительный блок 10 работает по следующему алгоритму, реализующему условие инвариантностиТ1=ч(т)бт (1)Т - Гв дискретном времени,Производится суммирование хранящихся в блоке 9 буферной памяти значений скорости вытягивания слитка от текущего момента времени в отрицательном по времени направлении до тех пор, пока не выполнится условиеч (т -Лт)-, (2)=огде - расстояние от начала ЗВО до средины 1-го участка ее;Лт - дискретность машинного времени;гп -количество просуммированных значений скорости.После этого по полученному значению числа в вычисляется параметр ат 1 =Ьт.. Блоки 8 - 10 могут быть выполнены как на комплексе технических и программных средств микропроцессорной техники, например КТС ЛИУС - 2, так и аппаратно на технических средствах дискретной вычислительной техники.Способ автоматического управления поясняется приведенными на фиг.2 графиками; а - график оптимального изменения во времени температуры элемента поверхности слитка ( т - время нахождения элемента слитка в зоне орошения), б - временной график интенсивности расхода охладителя, обеспечивающий получение графика температуры по фиг.2; в - аппроксимация графика интенсивности расхода охладителя, порождаемая исполнением 3 ВО в виде участков; г - пример реализации заданного графика интенсивности расхода охладителя в ЗВО при снижении скорости вытягивания слитка.Сущность способа автоматического управления процессом непрерывной разливки металла состоит в следующем,До начала разливки по заданному технологическим процессом графику оптимального изменения температуры элемента поверхности слитка за время нахождения его в 3 ВО (фиг.2,а) расчетным путем находят оптимальное распределение расхода охладителя на элемент поверхности слитка (фиг,2, б). Указанное распределение получают, принимая все технологические параметры процесса разливки, в том числе скорость вытягивания слитка, номинальными. Таким образомоптимальное распределение расхода охладителя является численным отображением всех параметров и роцесса5 10 15 20 разливки, в том числе конструктивных параметров ЗВО и тепловых параметров глитка на входе ЗВО.В связи с тем, что в настоящее время ЗВО конструктивно выполняют в виде последовательно соединенных участков, интенсивность расхода охладителя на всей протяженности каждого из которых постоянна, оптимальное распределение расхода охладителя аппроксимируется ступенчатой функцией (фиг.2, в), Поэтому информация об оптимальном распределении расхода охладителя может быть представлена в виде интенсивности расхода охладителя на каждом участке ЗВО при номинальной скоростивытягивания слитка, Кроме того, в состав информации об оптимальном распределении расхода охладителя могут входить расстояния от начала ЗВО.до средины участков 1 или значения временного параметра, соответствующие времени прохожденияэлемента слитка этих расстояний при номинальной скорости вытягиваният 1 = 1 Ьо,где Ч - номинальная скорость вытягиванияслитка.В процессе разливки в общем случаеиспользуются значения оптимального рас пределения расхода охладителя 9 ф припроизвольных значениях аргумента г, чтоможет быть осуществлено интерполяциейграфика б на фиг.2, заданного конечнымчислом значений аргумента г = гРассматриваемым способом автоматического управления автономно решаютсядве задачи;обеспечение инвариантности температурного режима каждого элемента поверх 40 ности слитка относительно скорости еговытягивания;устранение влияния на качество слиткаотклонений от заданных параметров теплового режима посредством корректировкирасходов охладителя по всем действующимучасткам ЗВО,Инвариантность температурного режима всех находящихся в ЗВО элементовповерхности слитка достигается перерасп 50 ределением интенсивности расхода охладителя на основании обработки информацииоб истории скорости вытягивания слитка эапредшествующий промежуток времени т.Необходимым и достаточным условием55 обеспечения инвариантности является определение иненсивности расхода охладителя по участкам согласно оптимальномураспределению расхода охладителя ц фпри величине аргументат, если г делаетсправедливым уравнение5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 т1=ч(т)бт,х - ггде - номер участка ЗВО;1 - расстояние от начала 3 ВО до средины 1-го участка ее;т - текущее время;ч (т) - скорость вытягивания слитка,Поэтому сущность способа автоматического управления применительно к решению первой задачи сводится, помимо задания оптимального распределения расхода охладителя ц(ф к вычислению текущих значений аргумента г участков ЗВО посредством решения уравнения (1) и определению расходов охладителя по участкам подстановкой параметра т в оптимальное распределение расхода охладителя.Оптимальное распределение расхода охладителя определено в диапазоне аргумента 0 т х 0 и равно нулю за его пределами, Поэтому, если вычисленный параметр т превышает г интенсивность расхода охладителя для 1-го участка устанавливается равной нулю, что соответствует его отключению.Инвариантность, обеспечиваемая вы полнением условия (1), является полной, т.е. имеет место как в установившихся, так и в переходных режимах. Получаемые распределения расхода охладителя (фиг,2, в) отличается от исходного только погрешностью ступенчатой аппроксимации, порождаемой конструктивным выполнением ЗВО в виде участков.Вторая задача - повышение качества слитка посредством компенсации отклонений параметров теплового режима от заданных эа счет регулирования расходов охладителя по участкам. Указанная компенсация не влечет эа собой какого-либо изменения продолжительности охлаждения слитка в 3 ВО, поэтому не мешает решению первой задачи.Оптимальное распределение расхода охладителя задается в виде конечного ряда чисел, равного, например, числу участковЗВО полюс начальное и конечное значение,т,е, 9 (о) и 9(го). 9(г)А), 0 г Го 3 = 1,2.Л,где 3 - количество численных значений. В связи с тем, что все технологические параметры процесса разливки, за исключением скорости вытягивания слитка, изменяются в ограниченных пределах, описание корректировки оптимального распределения расхода охладителя может быть линеаризовано. В этом случае для скорректированного оптимального распределения расхода охладителя справедливо выраженией9(т =9+Л 9" (г), (3)1=1 где й - число возмущающих факторов, по которым корректируется оптимальное распределение;Л 9 (т) - поправки по к-у возмущаю(М)щему воздействию.Вычисление поправок в общем случае производится по формулеЬ 9 (ц,х) =а Л(т - т 1 - Лг,(4) где т - текущее время;а - коэффициенты, определяемые параметрами ЗВО и техпроцесса;Ь т (т - т) - Ь г) - возмущающее воздействие;Ь ц - время с момента приложения возмущающего воздействия к элементу слитка до появления последнего на входе ЗВО;х - аргумент оптимального распределения расхода охладителя,Возможны и другие формулы вычисления поправок в зависимости от вида возмущающих воздействий и способов их оцениванияКорректировка оптимального распределения расхода охладителя по формуле (2) влечет за собой переменное во времени изменение расходов охладителя по .участкам ЗВО в соответствии с местонахождением подвергнутого возмущающему воздействию элемента слитка. Для обеспечения такой корректировки необходимо хранение в памяти значений возмущающего воздействия эа предшествующий отрезок времени ф+Ьт.Что касается статических коэффициентов а, то они являются функциями параметров техпроцесса разливки и определяются расчетным путем еще до разливки следующим образом. Сначала строится исходный временной график б по фиг.2, обеспечивающий получение оптимального температурного графика а по фиг.2 элемента поверхности слитка при номинальных технологических параметрах. Затем в исследуемый технологический параметр вводится постоянно действующее возмущение в виде отклонения М и повторяется расчет исходного временного графика б по фиг,2 для обеспечения получения того же оптимального температурного графика а по фиг.2.Вычисляются йриращения Ь 9(г) ) исходно 1650337 12дителя по формуле 40 45 50 55 теля на выходе блока 13 в функции времени; л - график сформированной поправки на все оптимальное распределение расхода охладителя-,в в функции параметра х; м скорректированное оптимальное распределение расхода охладителя на выходе алгебраического сумматора 7.После появления сигнала на выходе измерителя 11 (фиг,5) заданные значения оптимального распределения расхода охладителя корректируются последовательно во времени в соответствии с прохождением возмущающего воздействия через кристаллизатор и участки 3 ВО. Если не учитывать временную задержку, требующуюся на прохождение элемента слитка через кристаллизатор, время корректировки оптимального распределения расхода охладителя совпадает с оптимальным временем охлаждения слитка в ЗВО и не зависит от скорости вытягивания,Описанная работа устройства обеспечивает инвариантность теплового режима каждого элемента поверхности слитка относительно скорости вытягивания как в установившихся, так и в переходных режимах, Одновременно исключается влияние на качество слитка нестационарности параметра отбора тепла в кристаллизаторе.Блок-схема (фиг.б) первого варианта устройства, в котором обеспечивается автоматическая адаптация оптимального распределения расхода охладителя к температуре подаваемого в кристаллизатор металла содержит задатчик 26 и измеритель 27 температуры подаваемого в кристаллизатор металла, блок 28 сравнения, третий блок 29 буферной памяти, третий вычислительный блок 30,Устройство (фиг,б) функционирует следующим образом,Работа всех блоков, за исключением вновь введенных, не отличается от работы их в устройстве по фиг,1. Работа вновь введенных блоков состоит в следующем. Блок 28 сравнивает заданную температуру металла с фактической и в каждый момент дискретного времени и подает результаты сравнения на вход третьего блока 29 буферной памяти, В последнем хранятся все значения отклонений температуры от заданной за последний промежуток времени, равный сумме оптимального времени охлаждения в ЗВО то и времени прохождения элементом слитка кристаллизатора от мениска до нижнего среза при номинальной скорости вытягивания. Вычислительный блок 30 вцчисляет поправки на каждое значение оптимального распределения расхода охла 5 10 15 20 25 30 35 где) - номер задайного значения оптимального распределения расхода охладителя;и - текущее дискретное время;Лт-дискретность времени;Г ЛтпЛа и -2 Й т- отклонениезаданной температуры от фактической;Лт 1 (и) - временная задержка, вызываемая прохождением элемента слитка черезкристаллизатор и используемая в и - й момент времени;Ь - статические коэффициенты,Временные задержки Ьг) (п) в вычислительном блоке 30 определяются так же, каки в вычислительном блоке 13,При этом используются формулы- /Ьт - м-- =;ч(в) фщ = л - т/ЬтЛ(п) = М Лг.Оптические коэффициенты в 1 так же, каки используемые в вычислительном блоке 13статические коэффициенты, определяютсяеще при подготовке технологического процесса разливки металла.Если в процессе разливки температураподаваемого в кристаллиэатор металла совпадает с заданной, поступающие с выходавычислительного блока 30 на третий входалгебраического сумматора 7 сигналы равны нулю. При возникновении отклонениятемпературы металла от заданной по мерепрохождения участка слитка с температурным дефектом через кристаллизатор и секции ЗВО на выходе вычислительного блока30 последовательно появляются корректирующие сигналы для каждого значения оптимал ьного распределения расходаохладителя, Временные диаграммы, приведенные на фиг.5, справедливы и для пояснения работы устройства по фиг.б. Приисчезновении температурного возмущающего воздействия численные значения оптимального распределения расходаохладителя также восстанавливаются последовательно во времени.Блок-схема (фиг,7) второго варианта устройства содержит измеритель 31 отклонений температуры поверхности слитка навыходе ЗВО от заданной, накапливающийсумматор 32 и четвертый вычислительныйблок 33. Функциональное назначение введенных блоков - адапатация оптимальногораспределения расхода охладителя к отклонениям неконтролируемых технологическихпараметров ЗВО от расчетных. Корректировка оптимального распределения расхода охладителя осуществляется путем извлечения, накопления и обработки информации об отклонениях температуры поверхности слитка на выходе ЗВО от заданной.Измеритель 31 определяет отклонение измеряемой температуры от заданной при прохождении участков слитка, длина которых для обеспечения сходимости процесса адаптации равна расстоянию от нижнего среза кристаллиэатора до измерителя температуры (пирометра) на выходе 3 ВО,Накапливающий сумматор 32 работает по алгоритмудт(а)-дт(п)+1 дт(в)" ф дт(г),=О где Ь Т(в) - выходной сигнал накапливающего сумматора;. в - порядковый номер измерения;ЬТ(г)- выходной сигнал измерителя 31; ) - коэффициент, обеспечивающий оптимальную сходимость процесса адаптации при наличии случайных ошибок измерения температуры.Вычислительный блок ЗЗ на основании выходной информации накапливающего сумматора в каждый момент дискретного времени вычисляет и подает на вход алгебраического сумматора 7 поправки по всем значениям оптимального распределения расхода охладителя одновременно. Формула вычисления поправокЬдт(п) = с ЛТ(п),где С 1- коэффициенты, определяемые параметрами ЗВО и слитка;Ь Т(п) - значения сигнала ЬТ(е) в л-й момент дискретного времени.Коэффициенты С так же, как и коэффициенты а и Ь, находятся расчетным путем при подготовке техпроцесса разливки. Сначала вычисляются значения ц (т 1) оптимального распределения расхода охладителя при номинальных параметрах техпроцесса, к которым относится и заданная температура поверхности слитка на выходе из ЗВО. Затем расчет повторяется при отклонении заданной температуры поверхности слитка на величину Л Т. Коэффициенты С 1 находятся по формуле где (т ) - значения оптимального распределения расхода охладителя, полученные врезультате второго расчета. 5 10 15 20 25 30 35 40Ъ 45 50 Сумматор 32 и блок 33 целесообразно осуществить на технических средствах микропроцессорной техники, поддерживаемых программным обеспечением. Возможна и аппаратная реализация их, На фиг.8 приведена блок-схема аппаратного выполнения вычислительного блока 33. В его состав входят задатчик 34 коэффициентов С и 1 блоков 35 умножения, где 3 - количество заданных значений оптимального распределения расхода охладителя.Наличие измерителя 31, сумматора 32 и блока 33 в устройстве (фиг.7) сообщает ему следующие преимущества перед устройством по фиг,1:изменения параметров 3 ВО во времени в процессе разливки не влекут за собой ухудшения качества слитка на выходе;осуществляется автоматическая корректировка оптимального распределения расхода охладителя, если были допущены ошибки при его расчете, вызванные, например, недостоверной априорной информацией о характеристиках раэливаемого металла.Преимущества предлагаемого объекта перед известным можно проиллюстрировать на примерах.П р и м е р 1. Пусть имеем работающую ЗВО со следующими технологическими параметрами: номинальная скорость вытягивания слитка чо = 1 мlмин, оптимальное время охлаждения слитка го = 20 мин, чему соответствует протяженность орошаемого участка 20 м,Сопоставим последствия для качества слитка после скачкообразного уменьшения скорости вытягивания от 1,0 мlмин до 0,2 м/мин.При управлении известным способом произойдет следующее. В момент скачка протяженность зоны орошения скачком уменьшается от 20 до 4 м с включением промежуточных расходов охладителя. Затем через определенные промежутки времени на участке от 0 до 4 м устанавливаются расходы, соответствующие новой скорости вытягивания.Часть слитка, находившаяся в ЗВО в момент скачка на участке от 4 до 20 м, уже не получит охлаждения и иэ-за перегрева окажется браком.При управлении предлагаемым способом после скачка скорости протяженность орошаемого участка плавно меняется от 20 до 4 мм по линейному закону эа промежуток времени 20 мин. При этом каждый элемент участка слитка, находящегося в ЗВО в момент скачка скорости, получит охлаждение согласно оптимальному распределе 15 1650337нию расхода охладителя, т,е, брака в этом случае не будет.Рассматриваемый пример иллюстрируется на фиг.9 временными диаграммами, где н - график скорости вытягивания слитка; о,п - графики прохождения орошаемых участков соответственно при известном и предложенном способах управления; р - график изменения параметра 7 у, используемого для расчета интенсивности охлаждения элемента поверхности слитка, находившегося в момент скачка скорости на расстоянии более 4 мм от начала ЗВО; с - график оптимального распределения расхода охладителя ц (г); т и у - графики фактической интенсивности охлаждения упомянутого элемента соответственно при известном и предложенном способах управления,Аналогичная картина имеет место и при скачкообразном переходе с низкой скорости вытягивания на номинальную, При известном способе управления уже получивший требуемое охлаждение участок слитка от 4 до 20 м в ЗВО повторно охлаждается, что приводит к браку из-за переохлаждения, Предложенный способ управления исключает появление брака и в этом случае.П р и м е р 2. Пусть имеется ЗВО с теми же технологическими параметрами, что и в примере 1, которая конструктивно состоит из участков. Посмотрим, что произойдет со слитком при известном и предложенном способах управления, если скорость вытягивания скачком изменится от номинального значения до нуля,При управлении охлаждением известным способом общая протяженность всех участков ЗВО должна быть уменьшена до нуля и должны быть установлены промежуточные расходц охладителя, Весь находящийся в ЗВО слиток фактически лишается охлаждения. Удельные расходы охладителя, соответствующие измененной скорости вытягивания, могут быть установлены по участкам только через время, необходимое для прохождения элементом поверхности слитка от мениска металла в кристаллиэаторе до уровня, соответствующего 0,1 - 0,3 и-го участка 3 ВО, Переключение расходов не может состояться, так как время ожидания из - за нулевой скорости вытягивания обращается в бесконечность, Таким образом, известный способ оказывается неработоспособным, что приводит к браку находящегося в 3 ВО участка слитка из-за перегрева поверхности.При управлении процессом охлаждения предложенным способом скачкообразное10 15 40 45 вторичного охлаждения,то - оптимальная50 продолжительность охлаждения, а в про 55 20 25 30 изменение скорости вытягивания до нуля влечет за собой плавное перераспределение расходов охладителя по всем участках ЗВО, Все участки, начиная с последнего, последовательно отключаются. Через промежуток времени то, являющийся оптимальным временем охлаждения элемента поверхности слитка, отключается и первый участок, В результате каждый элемент поверхности, оказавшийся в ЗВО после остановки слитка, получит охлаждение в соответствии с оптимальным распределением расхода охладителя, если не считать погрешностей аппроксимации, обусловленных секционным конструктивным исполнением ЗВО, Следовательно, предложенный способ обеспечивает оптимальное охлаждение застрявшего в ЗВО слитка, благодаря чему исключается брак и в этом случае,Использование предлагаемого технического решения позволит уменьшить процент брака и увеличить выход годного металла за счет сокращения отходов,ф о р мул а и з обретен и я 1, Способ автоматического управления процессом непрерывной разливки металлов, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание слитка иэ кристаллизатора с переменной скоростью, охлаждение слитка в зоне вторичного охлаждения охладителем, рассеиваемым сгруппированными по участкам форсунками, измерение скорости вытягивания слитка 9 и регулирование интенсивности охлаждения вдоль зоны вторичного охлаждения с одновременным изменением количества работающих участков ее, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что. с целью повышения качества слитка и увеличения выхода годного металла за счет обеспечения инвариаитности теплового режима каждого элемента поверхности слитка относительно скорости его вытягивания из кристаллизаторов, предварительно определяют оптимальное распределение расхода ц (т) охладителя для элемента поверхности слитка при условии 0 гтъ, где т - текущее времГ нахождения элемента слитка в зоне цессе разливки непрерывно измеряют отклонения параметра теплового режима процесса разливки от заданного по технологии, корректируют оптимальное распределение расхода охладителя по результатам измерений с сохранением пределов изменения г и устанавливают в соответствии с иим расход р охладителя по участкам зоны вторичного охлаждения по выражению, где - номер участка зоны вторичного охлаждения;9(х) - скорректированное оптимальноераспределение расхода охладителя;х - значения времени х, обеспечивающие справедливость равенстваХ1=Ч(Х) бХ,Х - Ягде 11 - расстояние от начала зоны вторичного охлаждения до середины х-го участка ее;ч(х) - скорость вытягивания слитка,2, Способ по п 1, отл ич а ющи йс ятем, что в качестве параметра теплового режима процесса разливки используют удельный отбор тепла в кристаллизаторе.3, Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с ятем, что в качестве параметра теплового режима процесса разливки используют температуру подаваемого в кристаллизаторметалла.4. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с ятем, что в качестве параметра теплового режима процесса разливки используют температуру поверхности слитка на выходе зонывторичного охлаждения.5, Устройство для автоматического управления процессом непрерывной разливки металлов, содержащее регуляторырасхода охладителя по участкам и измеритель скорости вытягивания слитка, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышениякачества слитка и увеличения выхода годного металла за счет обеспечения инвариантности теплового режима каждого элементаповерхности слитка относительно скоростиего вытягивания из кристаллизатора, в неговведены задатчик оптимального распределения расхода охладителя; измеритель отклонения удельного отбора тепла вкристаллизаторе от заданного, алгебраический сумматор, блок интерполяции, дваблкоа буферной памяти и два вычислительных блока, причем выход задатчика оптимального распределения расходаохладителя подсоединен к первому входуалгебраического сумматора, выход которого подсоединен к первому входу блока интерполяции, вход первого блока буферной памяти соединен с выходом измерителя скорости вытягивания, э выход - с входом первого вычислительного блока, второй вход блока интерполяции соединен с выходом первого вычислительного блока, а выходы его соединены с входами регуляторов расхода охладителя по участкам, измеритель отклонений удельного отбора тепла в кристаллизаторе входом подсоединен к выходу измерителя скорости вытягивания, а выходом - к входу второго блока буферной памяти, второй вычислительный блок входами подсоединен к выходам первого и второго блоков буферной памяти, э выходом - к второму входу алгебраического сумматора.6, Устройство по п.5, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения качества слитка путем адаптации оптимального распределения расхода охлэдителя к температуре подаваемого в кристаллизатор металла, в него введены задатчик и измеритель температуры подаваемого в кристаллизатор металла, блок сравнения, третий блок буферной памяти и третий вычислительный блок, причем входы блока сравнения подсоединены к выходам задатчика и измерителя температуры подаваемого в кристаллизатор металла, а выход через третий блок буферной памяти подсоединен к первому входу третьего вычислительного блока, второй вход которого подсоединен к выходу первого блока буферной памяти, а выход - к третьему входу алгебраического сумматора,7. Устройство по п,5, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения качества слитка за счет адэпатации оптимального распределения расхода охладителя к изменениям технологических параметров зоны вторичного охлаждения, в него введены измеритель отклонений температуры поверхности слитка на выходе зоны вторичного охлаждения от заданной, накапливающий сумматор и четвертый вычислительныйблок, которые соединены последовательнои подсоединены к четвертому входу алгебраического сумматора.
СмотретьЗаявка
4479274, 02.09.1988
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, КАПИТАНОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, КАЦ ГРИГОРИЙ АРОНОВИЧ, ИВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ЮРГЕЛЕНАС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
МПК / Метки
МПК: B22D 11/22
Метки: металлов, непрерывной, процессом, разливки
Опубликовано: 23.05.1991
Код ссылки
<a href="https://patents.su/13-1650337-sposob-avtomaticheskogo-upravleniya-processom-nepreryvnojj-razlivki-metallov-i-ustrojjstvo-dlya-ego-osushhestvleniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ автоматического управления процессом непрерывной разливки металлов и устройство для его осуществления</a>
Предыдущий патент: Машина для вертикального непрерывного литья заготовок
Следующий патент: Литниковая система для центробежного литья
Случайный патент: Источник сейсмических волн