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公开(公告)号:CN103562693B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201180071335.7
申请日:2011-06-24
Applicant: 株式会社尼利可
IPC: G01F23/284 , B22D11/16
CPC classification number: G01F23/2845 , B22D2/003 , B22D11/16 , B22D11/186 , G01F23/284
Abstract: 本发明提供构造简单、且针对熔融金属表面的局部液位变动的鲁棒性高的熔融金属液位测定装置。本发明的熔融金属液位测定装置是测定铸模内的熔融金属的液位的熔融金属液位测定装置,该熔融金属液位测定装置具有:无指向性的发送天线;无指向性的接收天线;以及信号处理部,使用通过该发送天线发射到该铸模内的超高频带的电磁波测定该铸模内的熔融金属液位。
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公开(公告)号:CN103562693A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201180071335.7
申请日:2011-06-24
Applicant: 株式会社尼利可
IPC: G01F23/284 , B22D11/16
CPC classification number: G01F23/2845 , B22D2/003 , B22D11/16 , B22D11/186 , G01F23/284
Abstract: 本发明提供构造简单、且针对熔融金属表面的局部液位变动的鲁棒性高的熔融金属液位测定装置。本发明的熔融金属液位测定装置是测定铸模内的熔融金属的液位的熔融金属液位测定装置,该熔融金属液位测定装置具有:无指向性的发送天线;无指向性的接收天线;以及信号处理部,使用通过该发送天线发射到该铸模内的超高频带的电磁波测定该铸模内的熔融金属液位。
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公开(公告)号:CN101052858B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200580037459.8
申请日:2005-09-12
Applicant: 株式会社尼利可
Abstract: 微波发送天线3R以及微波接收天线4R设置在右侧炉壁1R上,而且系统设计成从微波发送天线3R发射的微波被冷轧钢片2的右侧边缘反射,而且微波接收天线4R接收反射波。同样地,微波发送天线3L以及微波接收天线4L设置在左侧炉壁1L上,而且系统设计成从微波发送天线3L发射的微波被冷轧钢片2的左侧边缘反射,而且微波接收天线4L接收反射波。如果将从发送微波直到接收反射波的时间表示为t,而且微波的速度表示为c,则距离反射微波的物体的距离为t·c/2。可提供一种用于测量材料条沿宽度方向的端部位置的方法,噪音和大气对这样方法几乎没有影响,安装简便,而且与材料条几乎没有机械干涉。
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公开(公告)号:CN101828130A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200780101140.6
申请日:2007-12-13
Applicant: 株式会社尼利可
Inventor: 松本幸一
IPC: G01S13/28
CPC classification number: G01S13/325 , G01S7/35 , G01S13/36
Abstract: 距离测定装置具有粗略距离测定电路(18),其利用时间延迟电路;以及精密距离测定电路(31),其测定载波的矢量方向来测量距离,它们之和为最终输出。粗略距离测定电路(18)虽然测定量程长,但精度低。精密距离测定电路(31)虽然测定量程短,但精度高。通过它们的组合,可以作成测定量程长、分辨率高且能够实施准确测定的距离测定装置。
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公开(公告)号:CN102822642B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201180002570.9
申请日:2011-04-06
Applicant: 株式会社尼利可
Inventor: 松本幸一
IPC: G01F23/284 , B22D11/16
CPC classification number: G01F23/284
Abstract: 本发明提供一种熔融金属液位测定装置,其使用电磁波,能够在不伴随复杂作业的情况下以较高的精度测定熔融金属的液位。装置具有:在浸渍喷嘴的长度方向上以彼此分离的方式与该浸渍喷嘴(100)形成为一体的由碳构成的第1和第2导电性部分(1001A和1001B);以及距离测定部(200、300),其向该第1导电性部分发送形成第1伪随机信号的信号,从该第2导电性部分接收在该第1导电性部分、熔融金属和该第2导电性部分中传播的信号,将所接收的信号和与第1伪随机信号模式相同且伪随机信号频率略微不同的第2伪随机信号相乘,计算出乘积值,根据该乘积值的信号或使用该乘积值而生成的信号的时序模式测定该信号的传播距离。
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公开(公告)号:CN102906592B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201080066973.5
申请日:2010-07-12
Applicant: 株式会社尼利可
CPC classification number: G01S13/38 , G01S13/284
Abstract: 距离测定装置包含:第1脉冲产生单元(135),其产生基准信号;第2脉冲产生单元(137),其产生对象物检测信号;时间测定部(139),其测定从第1脉冲的产生时刻到第2脉冲的产生时刻的时间;第1相位检测部(141),其使用第1频率的信号检测接收到的信号的第1相位;第2相位检测部(163),其使用第2频率的信号检测接收到的信号的第2相位;以及距离运算部(165),其根据上述时间测定部、第1相位检测部以及第2相位检测部的输出,运算到达上述对象物的距离。
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公开(公告)号:CN101828130B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN200780101140.6
申请日:2007-12-13
Applicant: 株式会社尼利可
Inventor: 松本幸一
IPC: G01S13/28
CPC classification number: G01S13/325 , G01S7/35 , G01S13/36
Abstract: 距离测定装置具有粗略距离测定电路(18),其利用时间延迟电路;以及精密距离测定电路(31),其测定载波的矢量方向来测量距离,它们之和为最终输出。粗略距离测定电路(18)虽然测定量程长,但精度低。精密距离测定电路(31)虽然测定量程短,但精度高。通过它们的组合,可以作成测定量程长、分辨率高且能够实施准确测定的距离测定装置。
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公开(公告)号:CN102906592A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201080066973.5
申请日:2010-07-12
Applicant: 株式会社尼利可
CPC classification number: G01S13/38 , G01S13/284
Abstract: 距离测定装置包含:第1脉冲产生单元(135),其产生基准信号;第2脉冲产生单元(137),其产生对象物检测信号;时间测定部(139),其测定从第1脉冲的产生时刻到第2脉冲的产生时刻的时间;第1相位检测部(141),其使用第1频率的信号检测接收到的信号的第1相位;第2相位检测部(163),其使用第2频率的信号检测接收到的信号的第2相位;以及距离运算部(165),其根据上述时间测定部、第1相位检测部以及第2相位检测部的输出,运算到达上述对象物的距离。
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公开(公告)号:CN102822642A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201180002570.9
申请日:2011-04-06
Applicant: 株式会社尼利可
Inventor: 松本幸一
IPC: G01F23/284 , B22D11/16
CPC classification number: G01F23/284
Abstract: 本发明提供一种熔融金属液位测定装置,其使用电磁波,能够在不伴随复杂作业的情况下以较高的精度测定熔融金属的液位。装置具有:在浸渍喷嘴的长度方向上以彼此分离的方式与该浸渍喷嘴(100)形成为一体的由碳构成的第1和第2导电性部分(1001A和1001B);以及距离测定部(200、300),其向该第1导电性部分发送形成第1伪随机信号的信号,从该第2导电性部分接收在该第1导电性部分、熔融金属和该第2导电性部分中传播的信号,将所接收的信号和与第1伪随机信号模式相同且伪随机信号频率略微不同的第2伪随机信号相乘,计算出乘积值,根据该乘积值的信号或使用该乘积值而生成的信号的时序模式测定该信号的传播距离。
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公开(公告)号:CN101052858A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200580037459.8
申请日:2005-09-12
Applicant: 株式会社尼利可
Abstract: 微波发送天线3R以及微波接收天线4R设置在右侧炉壁1R上,而且系统设计成从微波发送天线3R发射的微波被冷轧钢片2的右侧边缘反射,而且微波接收天线4R接收反射波。同样地,微波发送天线3L以及微波接收天线4L设置在左侧炉壁1L上,而且系统设计成从微波发送天线3L发射的微波被冷轧钢片2的左侧边缘反射,而且微波接收天线4L接收反射波。如果将从发送微波直到接收反射波的时间表示为t,而且微波的速度表示为c,则距离反射微波的物体的距离为t·c/2。可提供一种用于测量材料条沿宽度方向的端部位置的方法,噪音和大气对这样方法几乎没有影响,安装简便,而且与材料条几乎没有机械干涉。
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