способ управления процессом термообработки железобетонных изделий

Классы МПК:B28B11/00 Способы и устройства для изготовления и обработки отформованных изделий
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Акмолинский инженерно-строительный институт (KZ)
Приоритеты:
подача заявки:
1991-01-11
публикация патента:

Использование: для управления процессом термообработки изделий из бетона и железобетона при их конвейерном производстве. Сущность: вычисляют среднее арифметическое значение прочности последних n изделий, вышедших из камеры, где n составляет 30 - 35% от общего числа изделий в камере, определяют его отклонение от задания. Рассчитывают по отклонению величину коррекции задания температуры паровоздушной среды в каждой зоне. Режим термообработки изменяют путем изменения температуры и влажности паровоздушной среды в каждой зоне камеры с учетом скорректированных заданий температур. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕРМООБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий измерение прочности изделий и температуры в камере и изменение режима термообработки, отличающийся тем, что, с целью стабилизации отпускной прочности и снижения энергозатрат, вычисляют среднее арифметическое значение прочности последних n изделий, вышедших из камеры, где n составляет 30 - 35% от общего числа изделий в камере, определяют его отклонение от задания, рассчитывают величину коррекции задания температуры паровоздушной среды в каждой зоне

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994tпод, способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994tизоти способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994tоконч

по формулам

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994tпод=Kподспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 20309940,3 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994Rспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994;

Dtизот=Kизотспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 20309940,6 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994Rспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994;

Dtоконч=Kокончспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 20309940,1 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994Rспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994,

где Kпод, Kизот, Kоконч - коэффициенты передачи температура - прочность для зон подогрева, изотермической выдержки и окончания соответственно;

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994Rспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994=Rзспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994ад-Rсспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994р- отклонение от задания среднего арифметического значения прочности последних n изделий, вышедших из камеры,

а изменение режима термообработки ведут путем изменения температуры и влажности паровоздушной смеси в каждой зоне камеры с учетом скорректированных заданий температур.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к производству изделий из бетона и железобетона, может быть использовано для автоматизированного управления процессом термообработки любых изделий при их конвейерном производстве.

Известен способ автоматизированной стабилизации отпускной прочности изделий из бетона [1]. Он заключается в использовании каналов обратной связи по выходному качеству термообработанного бетона. По этим каналам к началу технологического цикла на узел дозирования подают корректирующие сигналы, форми- руемые в процессе обработки результатов измерений выходной прочности изделий. Используют соответствующие корреляционные связи между изменениями отпускной прочности и дозой цемента в составе бетона.

Недостатки способа: он может быть достаточно эффективным вследствие большого (на 7-8 ч) запаздывания реакции системы на введение корректирующих сигналов; происходит это вследствие того, что каналами обратной связи охвачены начало и конец технологической цепи изготовления изделий из бетона, действительно, пусть при получении сигнала о снижении прочности формируют соответствующее корректирующее воздействие и подают этот сигнал на БСУ, однако все изделия, которые находятся перед входом в камеру, и все изделия в самой камере будут обрабатываться при тех же термодинамических параметрах, это значит, что все эти изделия выйдут с пониженной прочностью; недостаточная надежность корреляционных связей, поскольку невозможно учесть множество случайных факторов; не учитывается влияние на прочность изделий из бетона отклонений от задания значений термодинамических параметров среды по зонам камеры; данный способ не может быть использован для оперативного управления процессом ТВО с целью стабилизации отпускной прочности; коэффициент вариации отпускной прочности готовых изделий велик и достигает 14-16%.

Наиболее близким к предлагаемому является способ, где коррекцию режима термообработки бетона по цепи обратной связи осуществляют только за счет изменения длительности отдельных стадий ТВО (без изменения значений термодинамических параметров ПВС). Осуществляют это на основе раннего прогнозирования кинетики набора прочности (измеряют прочность бетона на стадии подъема температуры, чтобы изменить длительность изотермы и расчетным путем прогнозируют прочность по окончании ТВО) [2].

Hедоcтатки cпоcоба, принятого за прототип; он применим только для камер периодического действия, используемых для термообработки бетона; уровни корректирующих воздействий определяют на основе прогнозирования Rб28 по результатам измерений прочности на стадии подъема температуры, что связано со значительными ошибками и с большой вариацией прочности готовых изделий.

Цель изобретения - повышение надежности и оперативности работы системы автоматизированного управления качеством бетона при одновременном сокращении удельных расходов тепла на его термообработку и повышении качества готовых изделий.

Поставленная цель достигается передачей по каналам обратной связи локальных систем автоматизированного управления процессом ТВО для всех зон корректирующих сигналов на изменение значений термодинамических параметров среды в соответствии с результатами измерений выходной прочности изделий. Корректирующие сигналы формируют, используя результаты измерений отпускной прочности бетона и известные корреляционные связи между изменениями значений параметров циркулирующей паровоздушной среды в среде и формованием прочности изделий в той же зоне. Учитывают известную динамику процесса изменения прочности бетона при его термообработке: 30% прочности изделия набирают на стадии подъема температуры, 60% на стадии изотермического выдерживания и 10% на стадии окончания. При реализации способа в такой же пропорции корректируют изменение прироста прочности по зонам по отношению к результатам измерений отклонений способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб выходной прочности от заданной. Стремление к повышению достоверности измерений предполагает увеличение числа измерений прочности изделий и определение на их основе среднего арифметического значения. С другой стороны, стремление скорректировать за счет обратной связи влияние на прочность изделий быстро изменяющихся факторов (в частности, ошибки в дозировании) предполагает уменьшение числа названных выше измерений.

Исходя из среднестатистической скорости изменения контролируемых технологических параметров процесса производства бетона (качество бетонной смеси, прочность готовых изделий) определен интервал контроля выходной прочности, который равен 0,4-0,6 ч. Применение только к ритму формования изделий это равносильно поступлению в камеру 3-5 изделий. Поэтому в предлагаемом способе автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки число n, необходимых для определения способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб измерений, определяют соотношением

n = способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 где N - число изделий, располагаемых в туннельной камере.

Например, если в камере располагают 17 изделий, то Rб среднее определяют как среднее арифметическое значение последних шести измерений

Rсбреднее = способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994

На этом основании

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбсреднее = Rбзадание - Rбсреднее, где Rбзадание - требуемые значения отпускной прочности бетона.

Таким образом способ автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки реализуют в процессе следующих операций: измеряют прочность каждого изделий после его термообработки; полученный результат заносят в память вычислительного устройства, где уже находятся результаты предыдущих n = способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 измерений, при этом всякий раз исключают из памяти первый по времени в данном наборе результат (самый ранний результат); определяют абсолютное отклонение средней прочности от заданной

Rсбреднее = способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб = Rбзадание - Rбcреднее; определяют изменения величины прочности на каждой стадии термообработки:

- в зоне подъема температуры способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбпод = = 0,3 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб;

- в зоне изотермического выдерживания способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбизот. = 0,6 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб;

- в зоне окончания способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбоконч. = 0,10 способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rб;

на основании известных зависимостей определяют новое задание по температуре паровоздушной среды в каждой зоне

(to)iн. з= (to)iст.з+(способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994to)iкор где (to)iн.з - новое задание температуры среды в i зоне,

(to)iст.з - старое задание температуры в i зоне,

(способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994to)iкор - уровень коррекции температуры, полученной на основании соответствующих корреляционных зависимостей

(способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994to)iкор=Kiспособ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994Rбi где Ki - коэффициент передачи по каналу температура - прочность;

способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбi - величина необходимой коррекции прироста прочности бетона в данной зоне;

Поскольку в предлагаемом способе термообработку бетона проводят при неизменной относительной влажности, то при любых коррекциях значений температуры в каждой зоне значения относительной влажности оставляют неизменными.

На чертеже представлена блок-схема устройства для реализации способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки.

Устройство содержит локальные системы 1, 2, 3 автоматического регулирования (САР) соответственно зон подъема, изотермы и окончания, блок 4 измерений отпускной прочности, блок 5 памяти результатов измерений прочности, блок 6 расчета способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Rбi - величин изменения прочности в каждой зоне, блоки 7, 8, 9 расчета новых уровней температуры соответственно в зонах подъема, изотермы и окончания.

Выход САР соединяют с исполнительным механизмом регулирования температуры паровоздушной среды и ее относительной влажности. Посредством блока 4 измеряют прочность изделий на выходе их из камеры после термообработки. В качестве такого блока используют приборы ультразвукового контроля или датчики радиоизотопные. Полученный результат измерения подают на вход блока 5 памяти. С его выхода на вход блока 6 расчета всякий раз поступает информация о прочности последних n изделий, где

n = способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994

Посредством блока 6 рассчитывают величины изменений прочности бетона на каждой стадии способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994 Roi. Посредством блоков 7, 8, 9 рассчитывают для каждой зоны соответствующие (способ управления процессом термообработки железобетонных   изделий, патент № 2030994t)iкор. Эту информацию по каналам обратной связи подают на вход соответствующих локальных САР.

Технико-экономические преимущества предлагаемого способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки:

позволяет повысить качество изделий за счет снижения коэффициента вариации прочности до 6-8%;

позволяет учесть в процессе термообработки влияние на набор прочности в зонах камеры различных неконтролируемых технологических параметров;

поскольку за счет предлагаемого способа добиваются существенного снижения коэффициента вариации прочности, реализация способа автоматической стабилизации отпускной прочности бетона в процессе его термообработки позволяет более рационально расходовать тепловую энергию на термообработку бетона.

Класс B28B11/00 Способы и устройства для изготовления и обработки отформованных изделий

устройство для разделения пластичного бруса -  патент 2526030 (20.08.2014)
способ резки, применяемое устройство и режущий инструмент для экструдированного пластикового профиля -  патент 2518044 (10.06.2014)
устройство и способ изготовления особых форматов строительных кирпичей или их формованных заготовок, или же соединений строительных кирпичей и транспортная лента -  патент 2515388 (10.05.2014)
бункер с наклонными электродами для электроразогрева бетонной смеси -  патент 2513519 (20.04.2014)
способ изготовления ячеистого бетона с замкнутыми (закрытыми) порами (варианты), устройство для получения пенообразной среды и форма для формообразования изделий, предназначенные для реализации способа -  патент 2510330 (27.03.2014)
дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с изменяемым градиентом электрического поля -  патент 2500522 (10.12.2013)
дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с знакопеременным магнитным полем -  патент 2500521 (10.12.2013)
камера для ускоренного твердения бетонных изделий с использованием энергии электромагнитных волн в видимой части спектра искусственного и естественного происхождения -  патент 2499665 (27.11.2013)
дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с изменяемым градиентом магнитного поля -  патент 2497664 (10.11.2013)
дисковый вибрационный рабочий орган бетоноотделочной машины с электромагнитным вибровозбудителем -  патент 2494861 (10.10.2013)
Наверх