Способ определения положения края горячего проката

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КРАЯ ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА с использованием дискретного фотоэлектрического преобразователя, включающий регулировку уровней срабатьшания оптических каналов преобразователя г, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности путем устранения влияния неидентичности светопропускания оптических . каналов, уровни срабатывания каналов регулируют по уровню оптических помех, возникающих в этом канале в момент прохождения края проката через поле зрения предыдущего канала.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„11 5 (51)4 С 01 В 11/00

act .:

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4ÉÂ „

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3463435/18-28 (22) 05.07.82 (46) 30. 10. 85. Бюл. 9 40 (72) В.Д. Городилов, А.В. Петухов, В.А. Пунгер и А.И. Скорик (53) 531.715.27(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 662797, кл. С 01 В 11/04, 1979.

Авторское свидетельство СССР

9 557258, кл. G 01 В 11/00, 1977. (54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КРАЯ ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА с использованием дискретного фотоэлектрического преобразователя, включающий регулировку уровней срабатывания оптических каналов преобразователя;, отличающийся тем, что, с целью повьппения достоверности путем устранения влияния неидентичности светопропускания оптических . каналов, уровни срабатывания каналов регулируют по уровню оптических помех, возникающих в этом канале в момент прохождения края проката через поле зрения предыдущего канала.! 1188

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, преимущественно к бесконтактным цифровым фотоэлектрическим средствам, предназначенным для измерения линейных размеров движущихся объектов, и может быть использовано для определения положения края горячего проката на технологической линии прокатного стана.

Цель изобретения, - повышение досто10 верности определения положения края горячего проката,путе1ч устранения влияния неидентичности светопропускания оптических каналов дискретного фотоэлектрического преобразователя. 15

На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2 — диаграмма, схематически показывающая соотношение уровней сигналов в k-м 2п и m-каналах на входе преобразователя.

Устройство, определяющее положение края горячего проката 1, имеет коллиматор 2, светопроводящие каналы 3 (А, В, С, ..., Н), волоконно- д оптический преобразователь 4, световоды 5, фотоэлектрический шаговый развертывающий преобразователь 6, коммутатор 7, запоминающее устройство 8, регулируемое пороговое устройство 9 и сумматор 10.

Положение края горячего проката 1 определяют следующим образом.

Изображение проката дискретизируют на ряд элементов с помощью многоканального фотоэлектрического шагового преобразователя 6. Подключают фотоэлектрическую шаговую следящую развертку за изображением проката, в процессе которой по числу выполнен ных шагов развертки судят о текущем .положении края проката.

При выполнении очередного шага, например, (i-1)-го, фотоэлектрический преобразователь 6 подключают к следующему i-му каналу дискретизатора. В этот момент запоминающее устройство 8 фиксирует уровень оптических помех в поле зрения i-ro канала.

При этом край горячего проката находится в поле зрения (i-1)-ro канала. В соответствии с уровнем опти.ческих помех, зарегистрированных запоминающим устройством 8, в пороговом устройстве 9 устанавливают тре525 буемый уровень срабатывания i-го ка" нала. Через заданный интервал 5 С коммутатор 7 подключает преобразователь 6 к информационному входу порогового устройства 9. При появлении края проката 1 в поле зрения i-го канала сигнал, поступающий с преобразователя 6 на пороговое устройство 9, возрастает. Когда величина этого сигнала превысит уровень срабатывания, пороговое устройство 9 формирует управляющий сигнал. Он подается на сумматор 10 и на управляющие входы преобразователя 6. Преобразователь 6 делает очередной шаг развертки, коммутатор 7 подключает на время 6t преобразователь 6 к запоминающему устройству 8, и описанный цикл повторяется. Промежуток времени h t определяется длительностью коммутации переключаемых элементов и процесса запоминания запоминающим устройством 8.

Фиксацию положения края проката

1 в поле зрения первого .(крайнего) канала выполняют, используя специальный датчик, расположенный в створе этого канала, например, фотореле для счета числа раскраиваемых объектов.

На диаграмме (фиг. 2) показаны уровни оптических сигналов U и U сформированные в k-м и m-м каналах на входе преобразователя 6. Величины U< и U „ не равны, что отражает неидентичность светопропускания каналов k u m. Для канала k установг лен уровень срабатывания U,а для канала m — U . Величины U и U выбраны по значениям уровней оптических помех, зарегистрированных запоминающим устройством 8 в каналах k и m, когда край проката 1 находился в поле зрения (k-1)-го ,и (m-1)-ro каналов соответственно. .установление единого порога срабатывания во всех каналах, например, по уровню оптических помех в канале ш — U приводит к снижению .надежности и сбоям в работе измерительной аппаратуры по k-му каналу днскретизатора, поскольку уровень срабатывания U превышает уровень сигнала Uy, сформированного в

k-м канале.

1188525

Составитель Н. Морозов

Редактор Е. Копча Техред М.Гергель

Корректор Л. Патай

Заказ 6732/40 Тираж 650

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий . 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения положения края горячего проката Способ определения положения края горячего проката Способ определения положения края горячего проката 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной аппаратуре, применяемой в электротехнике, и, в частности, может быть использовано для контроля воздушного зазора синхронной электрической машины, например гидрогенератора

Изобретение относится к области строительства при осуществлении контроля смещения подвижного объекта при строительстве высотных зданий

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в металлургии для измерения размеров и формы горячих и холодных изделий, а также в машиностроении и других областях промышленной технологии, связанной с необходимостью бесконтактного контроля линейных размеров

Изобретение относится к медицинской промышленности, в частности, к способу получения реактива для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) из отходов производства соевого лецитина

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения геометрических параметров объектов и оптическим устройствам для осуществления этих способов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса
Наверх