JP7704773B2 - 冶金容器における材料の状態の評価のための方法及び装置 - Google Patents
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Description
本出願は、本明細書の発明者によって、2020年4月6日に米国特許商標庁に出願され、「冶金容器における材料の状態の評価のための方法及び装置」と題された係属中の米国仮特許出願第63/005,499号に基づいて、これに基づく優先権を主張し、参照によって、当該出願の明細書は本明細書に含まれる。
本発明の実施の形態のさらなる態様による材料の状態を評価する方法が説明される。方法は、以下のように、トランシーバと少なくとも1つのアンテナとを用いて少なくとも1つのRF信号を測定するように実行され、少なくとも1つのアンテナは、評価する材料の既定領域に入射し、及び/またはそこから反射されるRF信号を送信及び/または受信するように適切に配置される。
Claims (20)
- 炉の一部を形成する耐火物材料の状態を評価する装置であって、
前記炉は、前記耐火物材料と異なる溶融材料を収容し、
前記装置は、
送信または受信する高周波信号の複数の反射及びプローブリンギングを低減するように物理的に構成される少なくとも1つの第1アンテナであって、低減は、送信高周波信号が前記耐火物材料の離れた不連続から散乱された後に散乱高周波信号の検知を可能にする充分な程度であって、前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記送信高周波信号が前記炉の外側に配置された外部構造に最低限到達するように物理的に構成及び配置され、前記外部構造が前記耐火物材料を少なくとも部分的に囲み、前記外部構造を通じた前記送信高周波信号の伝播を阻害し、前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記耐火物材料の部分に埋め込まれ、前記外部構造と前記溶融材料との間に配置され、前記散乱高周波信号と他の不連続から反射されたスプリアス信号とを区別できる程度に十分な時間内において、前記耐火物材料の前記離れた不連続からの前記散乱高周波信号の受信を可能にするように適合される、少なくとも1つの第1アンテナと、
前記少なくとも1つの第1アンテナによって送信された前記高周波信号を生成可能であって、前記少なくとも1つの第1アンテナによって受信された前記高周波信号を検知可能であって、前記少なくとも1つの第1アンテナに電磁的に結合される、トランシーバと、
データストレージ装置と、時間ドメインデータまたは時間ドメインデータに変換される周波数ドメインデータを生成するように受信された前記散乱高周波信号を測定し、前記時間ドメインデータを距離ドメインデータに校正し、前記耐火物材料の前記離れた不連続に関連した距離ドメインプロファイルにおける振幅のピークを特定し、受信された前記散乱高周波信号が移動した距離を決定するように構成された実行可能なコンピュータコードとを有する、第1コンピュータ型プロセッサと、
前記少なくとも1つの第1アンテナと、前記トランシーバ及び前記第1コンピュータ型プロセッサのうちの少なくとも1つとの結合を可能にし、送信線、通信線、制御線、及びパワー線を有するグループから選択される少なくとも1つの要素を有し、ケーブルのセットと無線とのうちの少なくとも1つによって構成される、接続チャネルと、
を備える、装置。 - 前記少なくとも1つの第1アンテナは、長方形の断面を有するピラミッド型のホーンアンテナを有し、第1フレアプレートと、前記第1フレアプレートに対向するように配置された第2フレアプレートと有し、
前記第1フレアプレートは、平面状の部分と、前記第1フレアプレートの前記平面状の部分の対向する側面エッジに沿った2つのフレア部分とを有し、
前記第2フレアプレートは、平面状の部分と、前記第2フレアプレートの前記平面状の部分の対向する側面エッジに沿った2つのフレア部分とを有する、請求項1に記載の装置。 - 前記第1フレアプレートと前記第2フレアプレートとのうちの少なくとも1つの厚みは、変更可能である、請求項2に記載の装置。
- 前記第1フレアプレートと前記第2フレアプレートとのうちの少なくとも1つの厚み対長さの比は、15%から85%の範囲内である、請求項2に記載の装置。
- 前記第1フレアプレートと前記第2フレアプレートとの間の体積領域の少なくとも一部は、絶縁体材料を有し、
前記絶縁体材料は、前記第1フレアプレートと前記第2フレアプレートとのうちの少なくとも1つの前記平面状の部分の前記対向する側面エッジに沿った2つの前記フレア部分を超えて延びる、請求項2に記載の装置。 - 前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記耐火物材料に埋め込まれた状態で作動し、前記耐火物材料に本質的にインピーダンス整合されるように設計及び物理的に構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記耐火物材料の少なくとも1つの鍛造部分に埋め込まれている、請求項1に記載の装置。
- 前記トランシーバと前記第1コンピュータ型プロセッサとのうちの少なくとも1つの少なくとも一部は、前記耐火物材料に埋め込まれている、請求項1に記載の装置。
- 前記耐火物材料を少なくとも部分的に囲む前記外部構造は、前記炉の一部を形成する伝導性材料から形成されるシェル、前記炉に追加の機械的支持を提供する格子構造、及び前記炉の近くに配置される構造を有するグループから選択される要素を有する、請求項1に記載の装置。
- 評価する前記耐火物材料の前記状態は、前記耐火物材料の厚み、前記耐火物材料の欠陥、及び前記耐火物材料への前記溶融材料の進入のレベルを有するグループから選択される要素である、請求項1に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記少なくとも1つの第1アンテナのアンテナ放射パターン、前記少なくとも1つの第1アンテナと前記少なくとも1つの第1アンテナを囲む他の要素との間の電磁結合効果及び生じ得る干渉、前記外部構造の位置、及び評価下の前記耐火物材料の関心領域を有するグループから選択される少なくとも1つの要素に応じて配置される、請求項1に記載の装置。
- 複数のアンテナのセットに配置される複数のアンテナを有し、
前記複数のアンテナのセットのそれぞれのセットは、第2コンピュータ型プロセッサによって制御され、
前記第2コンピュータ型プロセッサは、前記第1コンピュータ型プロセッサによって制御される、請求項1に記載の装置。 - 前記第1コンピュータ型プロセッサは、前記耐火物材料の前記状態の決定及び可視化と、前記炉の残りの稼働寿命及びメンテナンス計画の予測とのためのデータのセットを処理するように、時間ドメインと周波数ドメインのうちの少なくとも1つの信号処理方法の実施を可能にするように構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記耐火物材料及び前記外部構造は、前記接続チャネルのルーティングを可能にする物理的な構成を有し、
前記物理的な構成は、溝、孔、凹部、切込み、ダクト及び通路を含む、請求項1に記載の装置。 - 前記接続チャネルは、少なくとも500℃の高温を耐え得る少なくとも1つのケーブルを有する、請求項1に記載の装置。
- 前記溶融材料が処理される前記炉のチャンバ内に配置される少なくとも1つの第2アンテナをさらに備え、
前記少なくとも1つの第2アンテナは、前記チャンバの実質的中央、前記チャンバの中央からオフセットされた位置、及び前記耐火物材料の内壁に隣接した位置を有するグループから選択される位置に配置され、
前記実行可能なコンピュータコードは、前記炉が作動していない、または完全にまたは部分的に空であるときに実行される、請求項1に記載の装置。 - 炉の一部を形成する耐火物材料の状態を評価する方法であって、
送信または受信する高周波信号の複数の反射及びプローブリンギングを低減するように物理的に構成される少なくとも1つの第1アンテナであって、低減は、送信高周波信号が前記耐火物材料の離れた不連続から散乱された後に散乱高周波信号の検知を可能にする充分な程度であって、前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記送信高周波信号が前記炉の外側に配置された外部構造に最低限到達するように物理的に構成及び配置され、前記外部構造が前記耐火物材料を少なくとも部分的に囲み、前記外部構造を通じた前記送信高周波信号の伝播を阻害し、前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記耐火物材料の部分に埋め込まれ、前記外部構造と溶融材料との間に配置され、前記散乱高周波信号と他の不連続から反射されたスプリアス信号とを区別できる程度に十分な時間内において、前記耐火物材料の前記離れた不連続からの前記散乱高周波信号の受信を可能にするように適合される、少なくとも1つの第1アンテナを提供することと、
前記送信高周波信号が評価下の前記耐火物材料の既定の関心領域に入射し、受信された前記散乱高周波信号は評価下の前記耐火物材料の前記既定の関心領域から散乱されるように、前記少なくとも1つの第1アンテナのアンテナ放射パターン、前記少なくとも1つの第1アンテナと前記少なくとも1つの第1アンテナを囲む他の要素との間の電磁結合効果及び生じ得る干渉、前記外部構造の位置、及び評価下の前記耐火物材料の関心領域を有するグループから選択される少なくとも1つの要素に応じて、前記少なくとも1つの第1アンテナを配置することと、
少なくとも1つの送信高周波信号が評価下の前記耐火物材料の前記関心領域に入射するように、トランスミッタと前記少なくとも1つの第1アンテナとを用いて、少なくとも1つの高周波信号を送信することと、
前記少なくとも1つの送信高周波信号が前記関心領域に入射し、評価下の前記耐火物材料の前記離れた不連続から散乱された後、レシーバと前記少なくとも1つの第1アンテナとを用いて、少なくとも1つの高周波信号を検知することと、
評価下の前記耐火物材料の前記離れた不連続から散乱された検知高周波信号が移動した決定距離に基づいて、前記耐火物材料の前記状態を決定することと、
を含む、方法。 - 記録データを生成するように、少なくとも1つの前記検知高周波信号に関するデータのセットを測定し、記録することと、
適用可能であると、前記記録データを時間ドメインデータに変換することと、
前記時間ドメインデータを距離ドメインデータと校正することと、
評価下の前記耐火物材料の前記離れた不連続から散乱された前記検知高周波信号に関連した前記距離ドメインデータにおけるピークを特定することと、
評価下の前記耐火物材料の前記離れた不連続から散乱された前記検知高周波信号が移動した距離を決定することと、
前記離れた不連続から散乱された前記検知高周波信号が移動した決定距離と、前記耐火物の性質、前記少なくとも1つの第1アンテナの性質及び配置、並びに評価下の前記耐火物材料に接触する溶融材料のタイプに応じて選択された少なくとも1つの信号処理方法と、に基づいて、前記材料の前記状態を決定することと、
をさらに含む、請求項17に記載の方法。 - 前記少なくとも1つの第1アンテナは、前記耐火物材料の少なくとも1つの鍛造部分に埋め込まれている、請求項17に記載の方法。
- 前記耐火物材料を少なくとも部分的に囲む前記外部構造は、前記炉の一部を形成する伝導性材料から形成されるシェル、前記炉に追加の機械的支持を提供する格子構造、及び前記炉の近くに配置される構造を有するグループから選択される要素を有する、請求項17に記載の方法。
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