Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера

 

Использование: область производства алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов. Сущность изобретения: устройство включает генератор тока высокой частоты, стабилизатор тока высокой частоты , усилитель тока высокой частоты, четы-, рехконтактные измерительные щупы, эталонный резистор, фазоинвертор, синхронный детектор, фильтр нижних частот и . переключатель режимов работы. Выход генератора высокой частоты соединен с входом стабилизатора тока высокой частоты, выход которого соединен с переключателем режимов работы, в положении Контроль переключатель режима работы подсоединен к эталонному резистору, а в положении Работа - к выходным контактам измерительных щупов, входные контакты которых подключены к усилителю высокой частоты. Выход усилителя высокой частоты соединен первыми двумя входами с. синхронным детектором , вторые входы которого подключены к выходу фазоивертора, выход синхронного детектора подключен к цифровому индикатору через последовательно соединенные фильтр нижних частот и а налого-цйфровой преобразователь, а вход инвертора - с.опорным выходом генератора высокой частоты. 2 ил. №

СО!03 COBETCKVlX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

IS>)s G 01 N 27/02

ЛМ грюл.

ГОСУДАРСТВЕН! IQE ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4887681/25 (22) 04.12.90 (46) 07,04,93, Бюл, N 13 (71) Научно-производственное объединение

"Сибцветметавтоматика" (72) А,И.Громыко, В.lO.Ôåäîðoâ, Г.M.Зограф, В,M,Âîýìèëoâ и С,П.Анисов (56) Справочник металлурга по цветным металлам. M.: Металлургия, 1971.г„ с, 560. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НАБИВКИ 1ЛЕЖБЛОЧНЫХ ШВОВ

КАТОДА ЗЛЕКТРОЛИЗЕРА (57) Использование; область производства алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов. Сущность изобретения; устройство вкл1очает генератор тока высокой частоты, стабилизатор тока высокой частоты, усилитель тока высокой частоты, четырехконтактl(ые измерительные щу Iû, эталонный резистор, фазоинвертор, синх» SU 1807368 А1 ронный детектор, фильтр нижних частот и . переключатель режимов работы. Выход генератора высокой частоты соединен с входом стабилизатора тока высокой частоты, выход которого соединен с переключателем . режимов работы, в положении "Контроль" переключатель режима работы подсоединен к эталонному резистору, а в положении

"Работа" — к выходным контактам измерительных щупов, входные контакты которых подключены к усилителю высокой частоты.

Выход усилителя высокой частоты соединен первыми двумя входами с. синхронным детектором, вторые входы которого подклнрчены к выходу фазоивертора, выход синхрснного детектора подключен к цифровому индикатору через последовательно соединенные фильтр нижних частот и аналого-цифровой преобразователь, а вход инвертора — с.опорным выходом генератора высокой частоты. 2 ил, <

1807368

Изобретение относится к области производства алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов, и может быть использовано при монтаже катодного узла электролиэера для измерения качества набивки между блоками.

Цель изобретения — повышение точности контроля качества набивки е>кблочных швов подовых и боковых блоков катодного узла электролизной ванны

Существенным отличием предлагаемоготехнического решения является применение перестраиваемого генератора переменного тока высокой частоты, соединенного с входом усилителя — стабилизатора тока высокой частоты, выход которого соединен через переключатель режима работы с выходными клеммами четырехконтактных измерительных щупов.

Данное техническое решение позволило локализовать (уменьшить) глубину проникновения тока в толщу блоков в зависимости от частоты генератора тока высокой частоты. Изменением частоты регулируется глубина контроля качества заделки шва. Это позволяет не только выявить низкое качество заделки шва, но и производить оценку глубины дефекта в набивке шва, Применение стабилизированного источника переменного тока уменьшает погрешность измерения сопротивления подовой массы, поскольку использование переменного стабилизированного по амплитуде тока исключает погрешность от сопротивления контакта электродов щупов с подовой массой или подовыми блоками на результат измерения, Схемное решение устройства позволяет использовать в качестве индикатора сопротивления цифровой вольтметр. Показания вольтметра определяются стабильной величиной силы тока на выходе усилителя со стабилизацией амплитуды переменного тока (например, сопротивление шва находится в пределах 1 — 10 Ом, тогда при стабильной величине амплитуды тока высокой частоты равной 1 мА, падение напряжения на данном участке будет находится в пределах 1 — 10 MB), Существенным отличием является также применение схемы, состоящей из фазоинвертора импульсов генератора высокой частоты и синхронного детектора, что позволило значительно уменьшить погрешность измерения, Так как синхронное детектирование позволяет устра ить погрешности, связанные с наводками на цепи измерительной части устройства (на щупы и входную цепь приемной части). Данная схема позволяет осуществить оптимальную обработку сигнала, несущего информацию о6

55 измеряемом параметре, что повышает точность контроля данного устройства по сравнению с известными техническими решениями.

На фиг; 1 приведена функциональная схема устройства, где введены следующие обозначения; задающий генератор высокой частоты 1, стабилизатор тока высокой частоты 2, переключатель режимов работы 3, эталонный резистор — 4, контакты измерительного щупа 5, контролируемый участок подовой массы 7, подовые блоки 6, усилитель высокой частоты 8, синхронный детектор 9, фазоинвертор 10, фильтр нижних частот 11, аналого-цифровой преобразователь 12, цифровой индикатор 13.

На фиг. 2 приведены эпюры напряжения сигналов на выходе блоков устройства: форма сигнала на выходе стабилизатора тока высокой частоты и на выходе усилителя высокой частоты 14, сигнал на первом управляющем входе синхронного детектора

15, сигнал на втором управляющем входе синхронного детектора 16, сигнал на выходе фильтра нижних частот 18, сигнал на выходе синхронного детектора 17.

Работа устройства:

В зависимости от удельного сопротивления подовой массы 7, используемой для набивки межблочных швов, установив час-: тоту генератора высокой частоты 1 определяем глубину зондирования из известного равенства 2

ypf где 7 P < — электропроводность, абсолютная магнитная проницаемость подовой массы и частота генератора высокой частоты 1 соответственно.

В положении переключателя режимов работы — 3 "Контроль" к выходу стабилизатора тока высокой частоты 8, подключают эталонный резистор 4. В этом поло>кении производится градуировка шкалы прибора.

После градуировки и проверки правильности функционирования прибора, переключатель режима работы 3 ставится в положение "Работа". В этом положении переключателя к выходу стабилизатора тока высокой частоты 2 подключаются выходные контакты измерительного щупа 5 (на фиг. 1 внешние контакты четырехконтактного измерительного щупа 5), а вход усилителя высокой частоты 8 — к входным контактам четырехконтактного измерительного щупа (фиг. 1, внутренние контакты).

В процессе измерения прижимаем подпружиненные контакты измерительного щу1807368 па 5 к исследуемому участку подовых блоков

6, между которыми произведена заделка шва подовой массой 7. На приемных контактах измерительного щупа получаем сигнал (эпюра 14, фиг. 2), амплитуда которого пропорциональна сопротивлению участка подовой массы заданной глубины д, Напряжение принимаемого сигнала (падение напряжения на участке подовой массы между блоками 6) подается на усилитель высокой частоты 8, который служит для приведения сигнала к уровню достаточному для дальнейшей обработки сигнала (усилитель имеет регулируемый коэффициент усиления

10-100), Усиленный сигнал поступает на первые входы синхронного детектора 9, Одновременно на управляющие входы синхронного детектора 9 поступает сигнал с выхода фазоинвертора 10, вход которого соединен с выходом генератора высокой частоты 1 (см, эпюры 15, 16 фиг. 2).

Фазоинвертор 10 формирует на выходе импульсы сдвинутые по фазе на 180, На эпюре 17, показан сигнал на входе синхронного детектора, В-результате на выходе ФНЧ—

11 получаем сигнал вида (эпюра 18, фиг, 2), амплитуда которого пропорциональна сопротивлению участка подовой массы 7 между блоками 6, С выхода фильтра нижних частот 11 сигнал подается на вход АЦП вЂ” 12 далее на цифровой индикатор 13.

Вход приемного устройства выполнен в виде четырехконтактного щупа 5, где два контакта генераторные, подсоединены к выходу стабилизатора тока высокой частоты

2, а вторая пара к входу усилителя высокой частоты 8, Сопротивление контакта щупов, подсоединенных к стабилизатору тока высокой частоты, не сказывается на протекающем через измеряемый участок подовой массы 7 токе, что обеспечивает стабилизатор тока. Влиянием сопротивления второй пары контактов щупа также можно пренебречь, поскольку входное сопротивление усилителя высокой частоты, можно принять равным бесконечности по сравнению с сопротивлением контактного перехода щупов.

Для определения суммарной погрешности устройства, учитываем погрешности, вносимые каждым из стандартных блоков прибора.

Погрешности узлов: генератора высокой частоты и стабилизатора тока высокой частоты, Л,р = 0,1 ; усилителя высокой частоты, Лз = 0,01 ; синхронного детекто5 ра и АЦП, A,s = 0,23 . Среднеквадратичная суммарная приведенная относительная погрешность составит л.= - ж

10 = rl! 1

Максимальная приведенная относительная погрешность составит не более 0,5 .

Применение предложенного устройства позволит определять координаты дефекта в набивке шва между блоками и ускорить процесс получения достоверной информации о качестве набивки швов подины алюминиевого электролизера, что продлит срок службы катодного узла вцелом, Формула изобретения

Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера, включающее измерительные четырехконтактные щупы с электродами, блок индикации, эталонный резистор, о т ли ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности контроля качества набивки швов прошивных подовых и боковых блоков катодного узла электролизной ванны, в него дополнительно включены генератор тока высокой частоты, стабилизатор тока высокой частоты, усилитель тока высокой часто35 Tbl, фазоинвертор ф р аналого-цифровой преобразователь, синхронный детектор, причем выход генератора высокой частоты соединен с входом стабилизатора тока высокой частоты, выход которого соединен с переключателем режимов работы, эталонный резистор, выходные контакты измерительных щупов, входные. контакты которых подключены к усилителю высокой частоты, выход которого соединен с первыми входами синхронного детектора, вторые входы которого подключены к выходу фазоинвертора, выход синхронного детектора подключен к цифровому индикатору через последовательно соединенные фильтр нижних частот и аналого-цифровой преобразователь, а вход инвертора подключен к выходу генератора высокой частоты, 1807368

Составитель А.Громыко

Техред М.Моргентал

Корректор М.Максимишинец

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина, 101

Заказ 1375 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушскал наб., 4/5

Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера Устройство для контроля качества набивки межблочных швов катода электролизера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх