[go: up one dir, main page]

NO148653B - Apparat for ultrasonisk inspeksjon av en nedsenket gjenstand - Google Patents

Apparat for ultrasonisk inspeksjon av en nedsenket gjenstand Download PDF

Info

Publication number
NO148653B
NO148653B NO790382A NO790382A NO148653B NO 148653 B NO148653 B NO 148653B NO 790382 A NO790382 A NO 790382A NO 790382 A NO790382 A NO 790382A NO 148653 B NO148653 B NO 148653B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
flow
mass
cross
section
box
Prior art date
Application number
NO790382A
Other languages
English (en)
Other versions
NO148653C (no
NO790382L (no
Inventor
Michael John Poole
Original Assignee
Atomic Energy Authority Uk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Atomic Energy Authority Uk filed Critical Atomic Energy Authority Uk
Publication of NO790382L publication Critical patent/NO790382L/no
Publication of NO148653B publication Critical patent/NO148653B/no
Publication of NO148653C publication Critical patent/NO148653C/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/26Sound-focusing or directing, e.g. scanning
    • G10K11/35Sound-focusing or directing, e.g. scanning using mechanical steering of transducers or their beams
    • G10K11/352Sound-focusing or directing, e.g. scanning using mechanical steering of transducers or their beams by moving the transducer
    • G10K11/355Arcuate movement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B17/00Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations
    • G01B17/08Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations for measuring roughness or irregularity of surfaces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/36Detecting the response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • G01N29/38Detecting the response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor by time filtering, e.g. using time gates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/8934Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a dynamic transducer configuration
    • G01S15/8938Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a dynamic transducer configuration using transducers mounted for mechanical movement in two dimensions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52023Details of receivers
    • G01S7/52025Details of receivers for pulse systems
    • G01S7/52026Extracting wanted echo signals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S367/00Communications, electrical: acoustic wave systems and devices
    • Y10S367/91Portable sonar devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

Anordning ved massetilførselsledningen til utløpskassen
for papirmaskiner.
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning ved masse-tilf ørselsledningen til utløpskassen på papirmaskiner, hvor ledningstverrsnittet omformes fra rundt, firkantet eller liknende, og til et slissformet tverrsnitt av samme bredde som utløpskassen og utløpsslissen over et vifteformet parti av ledningen med gradvis tiltakende bredde og avtakende dybde.-
Styringen av massetilførselen i papirmaskiner av de typer hvor det er nødvendig å avgi fiberholdig væskemasse hvor papiret frem-stilles, er meget viktig for driften av slike maskiner. Massen fø-res frem til det banedannende område i maskinen i form av en bred og forholdsvis lav strøm av rektangulært tverrsnitt som kan stå under temmelig høyt trykk.-
Apparaturen som befordrer strømmen av papirmasse til styre-organene for strømmen innbefatter en egnet pumpe i forbindelse med et lukket ledningssystem, hvori den begrensete massestrøm som regel har sirkelformet omriss, hvorved det vil være nødvendig å omdanne denne til en grunn og forholdsvis bred strøm som trenges ved det banedannende område i papirmaskinen.-
Det er kjent at for å fremstille en papirhane med jevne fysi-kalske egenskaper, må papirmassen (som kan inneholde fyllstoffer, fargestoff, lim, o.s.v.) avgis til det banedannende område jevnt fordelt over hele maskinens bredde. Uttrykt matematisk betyr dette at den kinetiske energi og potensielle energi i hver flateenhet i tverrsnittet av den strøm som avgis til det banedannende område bør være så jevn som mulig, og i tillegg bør hele strømmen holdes i en tilstand som ligger så nær som mulig opp til en rent laminær strøm-ning som det er mulig å oppnå. Med andre ord bør massen avgis til det banedannende område under et jevnt trykk og en jevn hastighet over hele maskinens bredde, og forholdet mellom trykk og hastighet bør ikke variere med tiden.-
Oppfinnelsens formål er å frembringe en tilførselsanordning
for papirmasse av den innledningsvis beskrevne art, som kan jevne ut massestrømmen slik at grunnlaget for en mer effektiv styring av denne dannes. Det er samtidig et formål å frembringe en tilførsels-anordning som gir en strøm som er grundig sammenblandet og uten store oppsamlinger eller utfellinger.-
Det skal bemerkes at mens konstruksjonen ifølge oppfinnelsen heri beskrives i forbindelse med en maskin av Fourdrinier-typén, vil det forståes at den kan anvendes med samme letthet og enkelhet for. sylindermaskiner og/eller andre typer av papirfremstillingsmaskiner.
Som kjent avgir tilførselskassen til wireduken en suspensjon
av fibre og andre tilsetninger dispergert i en vandig bærer, og denne avlevering foregår med en bestemt hastighet gjennom en dyse, vanligvis kalt en sliss, som forløper sideveis over maskinens bredde, for å utfelles på et banedannende organ. Når det gjelder en maskin av Eourdrinier-typen, omfatter et slikt banedannende organ en kontinuerlig vandrende endeløs duk, som har et tilnærmet horisontalt forløpende løp, hvorigjennom vannet trekkes ut så at det på den øvre, plane overflate av duken etterlates en bane av papirfibrene.-Ønsket om å tilføre til hver liten del av det banedannende område en lik og jevn fordeling av fibre under laminære strømnings-betingelser, i form av en vandrende masse av vann og fibre i susper-sjon, hvor hvert sjikt beveger seg i maskinretningen med samme hastighet og under slikt trykk at det oppnås en avleveringshastighet
lik hastigheten for den vandrende formeduk, er vel forstått og er-kjent i papirfremstillingsteknikken, og det har vært foreslått og anvendt forskjellige strømningsstyringsarrangementer for å oppnå disse betingelser.-
Etterhvert som maskinhastigheten har øket er det blitt nødven-dig med forholdsvis høye strømningshastigheter, og tilførselskassen er blitt en av de begrensende faktorer hos maskinen. For å oppnå de teoretisk nødvendige overtrykk ved hastigheter på 600 m i minuttet og derover bare ved hjelp av statisk trykkhøyde, måtte tilførsels-kassen ha en slik høyde at dette ville være ugjennomførlig. For effektivt å eliminere eller skjære ned på størrelsen av tilførsels-kassen er det blitt konstruert forskjellige med pumpearbeidende trykkanordninger med strømningsspredere eller strømningsutjevnere for å fordele massen jevnt over hele maskinbredden med de riktige hastigheter og uten tverrstrømninger og i jevn fordeling.-
Som en forstyrrende faktor ved høy strømningshastighet fore-kommer som regel sterke delstrømninger i strømningsretningen. I enkelte tilfelle oppnås den ønskete avflokkulering, men med den ulempe at det frembringes uregelmessigheter tversover banen, som følge av ujevne strømmer inne i den større masse av fibersuspensjon. En slik mangel på jevnhet innvirker uheldig på banens styrke og frembringer ujevnhet som innvirker på kvaliteten til sluttproduktet.-Det er velkjent at massefibre vil flokke seg eller bunnfelles med mindre der omrøres eller de holdes i bevegelse eller med visse fysikalsk kjemiske midler bringes til å frastøte hverandre, og denne flokking vil gi et flekket utseende mens bunnfelling vil gi en oppsamling av fibre, som idet de brytes bort frembringer hull i banen, og som, hvis de er store nok, vil kunne forårsake banebrudd i pressene eller på andre steder.-
Dette forhold byr på stadige vanskeligheter når det gjelder
å avgi en jevn suspensjon av fibre til det banedannende område, og aksentueres ved de problemer som følger med at det må unngås at det danner seg uønskete strømninger i suspensjonen.-Tverrstrømninger vil gi variasjoner i den fibermengde som avgis ved tverrbredden av fremstillingsområdet, hvilket resulterer i tykkere og tynnere streker tvers over den fremstilte bane.-
Det følger derfor herav at optimal fremstilling avhenger av en jevn strømning av masse henimot det banedannende område, samt av en dispersjon av fibrene i bæremediet.-
Man kjenner forholdsvis kompliserte strømningsanordninger som motvirker uønskete strømmer. Et forsøk har bestått i at man har an-ordnet et større antall tilførsler til tilførselskassen ved hjelp av små rør tversover hele maskinbredden, idet massen normalt pumpes til disse gjennom et eneste rør og til en forgrening med et flertall
- uttak som via rørene fører inn i tilførselskassen, idet hvert rør tjener til å frembringe sitt eget sett strømninger eller turbulen-ser. Et slikt flertall av foroverrettete strømmer har ført til ulike hastigheter mellom strømningsstedene, for ikke å nevne døde steder som er vanskelige å bortskaffe, hvirvler og fluktuerende tverr-strømninger . -
Man har grepet til uttalige korreksjonsanordninger, såsom per-forerte plater, regulerbare skillevegger, rister, skiver og liknende, for å eliminere de frembragte strømmer, men til tross for de forskjellige forsøk på å bringe disse strømmer sammen, har det vært usedvanlig vanskelig å dempe dem helt, så de vil være tilstede ved slissen.-
Likeledes har man anvendt tilførselskasser med forholdsvis store rom, hvilket resulterer i langsomt flytende massestrømmer så a\ massefibrene som er suspendert i bæreren blir rolige og det oppstår flokking og bunnfelling, hvilket fører til en flekket og ujevn bane. Det er derfor tydeligvis nødvendig å holde massen i bevegelse med en hastighet som er tilstrekkelig til å utelukke en slik tilstand av ro og den derved resulterende flokking og bunnfelling. For-søk i denne retning som innbefatter at det brukes et flertall regulerbare skillevegger, har fremmet dannelsen av langsgående strømmer i tilførselskassestrømmen og har forårsaket et uønsket overskudd av frittliggende overflate.-
'André systemer har anvendt utvidelseskammere og strømforgre-ninger, og turbulens som frembringes med en plutselig strømnings--utvidelse eller ved en rask veksling av strømningsretning, er tilbøy-elig til å bryte opp avsetninger og å sørge for ekstra sammenblanding, men samtidig vil dette som regel muliggjøre hvirvler, spiral- og tverrstrømninger og frembringe luftinnleiringer som ytterligere for-styrrer banefremstillingen.-
De tidligere kjente konstruksjoner som på forskjellige måter tok sikte på å løse de iboende problemer, synes stadig å følges av visse alvorlige ulemper og begrensninger som har hindret at de har vært brukt i større utstrekning. I motsetning hertil har søkeren oppdaget at alle disse vanskeligheter og ulemper avhjelpes og nye fordeler oppnås ved systemet ifølge den foreliggende oppfinnelse.-Dette oppnås ved å skaffe en forbedret massetilførselsdel
om-
som danner en massestrøm av et visst tverrsnitt til en konstant sammenblandet massestrøm med et annet tverrsnitt og gjør det
mulig å oppnå en jevnt dispergert blanding med få eller ingen foroverrettete strømninger som bevirker at det oppstår ujevnheter i den fremstilte 'bane, og som dessuten gjør det mulig å oppnå en foroverrettet strømning for suspensjonene ved det sted hvor den trer inn ved oppdemningen, som er forholdsvis langsommere og er bedre tilpasset enn den som finnes i andre kjente typer av inn-løpskasser, og hvor kassen inneholder et indre omrøringsorgan hvorved det frembringes små, organiserte tverrstrømninger for å holde fibrene dispergert, og som derfor gjør en tett og jevn banedannelse mulig, slik at styrken for den fremstilte bane utjevnes både i lengde- og tverretning.-
Strømsprederen som anvendes i ledningssystemet heri omfatter på kjent måte en stivvegget ledning med divergerende sidevegger som er innrettet for å kobles inn i systemet mellom fødepumpen for masse og det banedannende område av utstyret med det formål å oppnå en breddeutvidelse og senkning av dybden for den flytende strøm. Strømningssprederen er utformet som en vifte, og formår innenfor
en forholdsvis kort strekning å overføre strømmen fra det runde tverrsnitt til et forholdsvis flatt tverrsnitt som følge av den gradvise utflating. En slik ren utflating av tverrsnittet uten andre forholdsregler ville gi en klar sterkere massestrømkomponent ved midten av utløpet enn ved kantene, idet avstanden etter midt-aksen er kortere og strømningen her kan skje uten avbøyning.-Anordningen ifølge oppfinnelsen er kjennetegnet ved at den midtre del av det vifteformete parti har mindre tverrsnitthøyde en sidedelene. Strømningen ved midten nedsettes derved ved midten og bringes til en jevnere fordeling over hele bredden av innløpet til tilførselskassen.-
Ledningsavsnittet mellom fødepumpen og innløpsåpningen til strømningssprederen vil være så lang og utformet på en slik måte at strømningen ved innløpet til strømningssprederen er mest mulig ensartet over hele tverrsnittet. Det må videre sørges for at den jevne strøm som trer ut av strømningssprederen ikke blir forstyrret på strekningen frem til det banedannende område.-
Pormen for strømningssprederen er slik at massestrømmen som flyter gjennom denne bibeholdes i en stort sett jevn strømnings-tilstand, slik at når den avgis til utløpsenden, vil den ha et jevnere trykk tversover hele bredden og en jevnere hastighet over hele dens tverrsnitt enn ved kjente anordninger av tilsvarende art.-Avpasset til å samvirke med strømningsfordeleren er det knyttet en tilførselskasse som fortrinnsvis er dimensjonert og utformet slik at den bibeholder strømmen ut av strømningssprederen i en jevn tilstand, inntil den trer inn i det Id ane dannende område, mens det ved hjelp av en samvirkende anordning, så som en strøm-utjevner, samtidig frembringes små intermittente og styrte tverr-strømninger så at de normalt tilstedeværende, fluktuerende langsgående strømninger ødelegges.-
Oppnåelsen av en mere grundig fiberdispersjon gjør det mulig
å øke prosentandelen av fibre i suspensjon, hvorved det muliggjøres en senkning av den anvendte prosentandel av bærer, hvilket igjen senker den bærermengde som deretter skal fjernes på wiren, hvilket igjen muliggjør høyere driftshastigheter, større produksjonsmengde og vesentlig innsparing av kraft som anvendes for å pumpe suspensjonen til de banedannende deler.-
Inne i tilførselskassen følger det en senkning av strømnings-hastigheten ved at det anvendes en gradvis utvidet første passasje når strømningen nærmer seg et regulerbart overløp, hvilket hjelper til med å bibeholde en jevn strøm av fibersuspensjon med senket hastighet, hvorfor ujevne strømninger utelukkes og det resulterer i en forholdsvis rolig oppstuvning i kassen.-
Som følge av at slik hastighetssenkning vil muliggjøre fnokk-dannelse, er det nødvendig å sørge for omrøring for å avfnokke suspensjonen og samtidig å hindre at det danner seg vesentlige strøm-ninger i blandingen av vann og faste stoffer, og dette oppnås heri ved hjelp av et røreverk som er konstruert slik at det kan rotere med forskjellige hastigheter, tilpasset etter de papirtyper og de maskinhastigheter som anvendes.-
Det vil være innlysende at anordningen ifølge oppfinnelsen
kan installeres i forbindelse med en tilførselskasse av trykktypen d.v.s. med lukket innløp, og anordningens fordel i dette tilfelle vil være lett forståelig når man erindrer at den riktige virkemåte for slike typer av tilførselskasser vil være absolutt avhengig av en riktig strømning henimot munnstykket. Med en tilførselskasse av trykktypen d.v.s. typen med lukket innløp, er det vanskelig å korrigere ujevnheter i strømningen på annen måte ved å regulere slissleppen, hvilken regulering kan frembringe striper i strømmen på wiren. Anordningen ifølge oppfinnelsen avhjelper på en utmerket måte denne vanskelighet.-
Når anordningen ifølge oppfinnelsen anvendes til en sylinder-maskinkasse, kan den være plassert under kassen og utløpsenden kan være forbundet med kassen over et egnet forbindelsesstykke av hele kassens bredde, idet utløpshastigheten fra strømningssprederen senkes enten i forbindelsesstykket eller i tilførselspassasjer i kassen og før uttømming i den åpne kasse ved fremstillingsstedet, for å hindre turbulens. Røreverket kan være anbragt i kammeret like foran innløpet til kassen.-
Før det gåes videre skal begrepet "utskillelse" omtales. Utskillelse opptrer hyppig inne i en strøm av masse som strømmer gjennom en lukket ledning, når den mister energi som følge av frik-sjonskontakt med ledningens vegger, hvilket skyldes en senkning av hastigheten for massestrømmen nær disse ledningsvegger. Mediets hastighet er null eller nesten null ved ledningens vegger og øker raskt i retning innad fra veggene, inntil den når hastigheten for den frie strøm (det vil si hastigheten for massestrømmen hvis energi er upåvirket ved nærværet av ledningsveggene). I et smalt område nær veggen beveger mediet seg med en hastighet som er langsommere enn dets frie strømningshastighet, og denne benevnes generelt sett som masse strømmens grunnsjikt. Der hvor massestrømmen plutselig beveger seg inn i et område av høyere trykk (når den beveger seg inn i et avsnitt med sterkt økende tverrsnitt), kan mediet i grensesjiktet ofte ikke ha tilstrekkelig energi til å overvinne det høyere trykk som det møter, og i dette tilfelle vil det "døde" medium eller mediet med lav energi, bli tvunget til å stoppe og kan endog i prak-sis strømme i motsatt retning, hvorved det skiller seg fra hoved-mediestrømmen og frembringer en hvirveldannelse ved utskillelses-stedet.-
Det er funnet at denne utskillelse kan hindres ved gradvis å innsnevre midtpartiet hos det stadig utvidende tverrsnitt for masse-strømmen, så at økende deler av strømmen avledes henimot sideveggene i strømningssprederen, for derved å sørge for å fjerne mediet med lav energi fra strømmens grensesjikt på ethvert punkt hvor grensesjiktet skal til å skille seg fra hovedstrømmen.-
Fjernelsen av mediet med lav energi fra strømmens grensesjikt kan tillate at et nytt grensesjikt begynner å danne seg i medstrøm-retningen. Når det begynner å danne seg, vil et slikt grensesjikt ha tilstrekkelig energi til å bevege seg i strømretningen over et visst stykke, innen det mister tilstrekkelig meget energi ved frik-sjonskontakt med sideveggene til at det skiller seg fra hovedstrøm-men, og på dette tidspunkt er ytterligere økende mengder eller deler av strømmen blitt avledet henimot sideveggene, hvorfor utskillelse av det nydannete grensesjikt hindres når det skal til å skille seg fra hovedstrømmen.-
Ved egnet dimensjonering av innsnevringen for veggene i strøm-ningssprederen vil man være istand til fullstendig å eliminere utskillelse og den derav følgende hvirveldannelse i mediumstrømmen.
Oppfinnelsen vil forståes bedre ved en gjennomgåelse av den etterfølgende detaljerte beskrivelse av utførelseseksempler hvori det er henvist til de medfølgende tegninger, hvor: Fig..1 viser et vertikalsnitt gjennom en massefordeler eller strømningsspreder samt en tilførselskasse, med visse deler vist i sideriss.-Fig. 2 viser i liten skala et riss av massefordeleren eller strømningssprederen, sett fra venstre side i fig. 1, idet strømnings-kassen og andre deler av maskinen er utelatt for oversiktens skyld. Fig. 3A viser i større målestokk og med sterkt overdrevet innsnevring et snitt etter linjen 3A-3A i fig. 2.-
Fig. 3B viser et riss som svarer til fig. 3A og illustrerer
et motsatt ytterliggående forhold mellom veggene i konstruksjonen.
I fig. 1 er vist utløpsenden av en avleveringsseksjon som omfatter en første ledning eller innløpsledning som er betegnet generelt med henvisningstallet 10 og som retter en strøm av masse mot en annen ledning eller strømningsspreder som generelt er betegnet med henvisningstallet 12. Denne strømningsspreder opptar massen under dens strømning henimot og inn i en utløpskasse som er betegnet generelt med henvisningstallet 14 og som er montert nær bevegelses-banen for en Fourdrinier på kjent måte.-
Den nøyaktige form for strømningsspreder og utløpskasse som anvendes vil variere etter de individuelle krav, idet enkelte fa-brikker har en underetasje som muliggjør plassering av visse utstyr under nivået for papirmaskinen, og andre krever at alt tilhørende utstyr skal plasseres over gulvet i maskinrommet.-
Strømmen til tilførselskassen 14, som oppnås fra vanlig pumpe-utstyr, som ikke er vist, kommer fra et forrådssted, som heller ikke er vist, og skjer gjennom den første ledning eller innløpsledningen som omfatter et rør 18 av sirkelformet tverrsnitt med en utløpsende som på egnet måte er forbundet med et overgangsstykke 20 i strøm-ningssprederen 12, for eksempel ved hjelp av flenser 22 og 24, slik som vist. Overgangsstykket 20, som også har sirkulært tverrsnitt, fører direkte til innløpet for strømningssprederen 12.-Fortrinnsvis er åpningen for innløpsenden sirkelformet selv
om den kan være kvadratisk eller rektangulær eller utformet på annen måte for å tilpasse seg etter den spesielle form som innløpslednin-gen kan ha.-
Slissåpningen er i det vesentlige i form av et rektangel, og det er et ønske å omdanne strømmen fra det runde tverrsnitt hos innløpsledningen 18 til et rektangulært tverrsnitt ved hjelp av det strømningsspredersystem som nå vil bli beskrevet.-
Som vist i fig. 1 - 3B er strømningssprederen 12 i det vesentlige av vifteform eller fiskehaleform med en hovedakse som forløper generelt sett i et vertikalplan og vil sees å omfatte vertikalt for-løpende hakvegg 30 og forvegg 32, og disse vegger konvergerer generelt sett henimot hverandre fra deres nedre til deres øvre ytteren-der, samt et par motsattliggende, utadskrånende sidevegger 34 som med avrundete hjørner går jevnt over i den respektive tilstøtende sidehakvegg og forvegg, idet den godt avrundete konstruksjon mulig-gjør den mest effektive fjernelse av mediet med lav energi fra grensesjiktet for massestrømmen, og overflatekurvaturene følger fortrinnsvis strømlinjene for strømmen i disse områder for å oppnå jevn strøm ved og foran strømningssprederens utløp.-
Disse nederste kanter av veggene 30 og 32 og de nederste kanter på sideveggene 34, 34 som går over i disse, danner et punkt hvor fibersuspensjonen strømmer inn i selve strømningssprederen, og overgangsstykket 20 er på egnet måte koblet hertil på kjent og vanlig måte.-
De øvre ender av disse vegger 30, 32, 34 og 34 avgrenser ut-løpet for strømningssprederen.-
Veggene 30 og 32 konvergerer innad fra hver av sine motsattliggende sidekanter henimot sin vertikale midtlinje, med konvergeringsgraden økende gradvis fra veggens nederste til dens øverste ende, så at det oppnås en gradvis innsnevrihgsvirkning ved denne.-Som antydet i figurene 3A og 3B kan konvergeringsgraden for veggene velges forskjellig etter forholdene. Det er funnet at sær-lig fordelaktige resultater oppnås dersom konvergeringsgraden for veggene ligger mellom 2° og 30°. Med "konvergeringsgrad" menes her den helling veggene ved utløpet har i forhold til midtplanet gjennom slissen.-
Som tidligere nevnt er hovedaksene for bakveggen 30 og for-veggen 32 dessuten anbragt slik i forhold til hverandre at hver av disse stort sett konvergerer henimot den annen ved sin øverste ende, så at det dannes et kammer som gradvis blir av mindre dybde (i motsetning til bredden) fra sitt nederste område henimot sitt øverste område, for derved å gi en gradvis økende strømningsmotstand i den passasje som dannes mellom disse.-
En slik konvergens for hovedaksene for veggene 30 og 32 sammen med den innadrettete innsnevring av hver vegg henimot sin egen midtlinje, gir en effekt som tvinger suspensjonen til å ledes ut henimot ledningens side istedenfor å være tilbøyelig til å konsen-treres ved midten, hvilket ville være tilfelle der hvor s^rømnings-motstanden ikke øket så svakt ved midtseksjonen av kammeret og/eller midtseksjonen for strømningen.-
Med en slik strømningssprederkonstruksjon blir massen tvunget til å strømme vertikalt oppad gjennom et avgrenset;, vifteformet strømningskammer, og dette kammer har en stadig utvidende dimensjon i bredden, og en stadig innsnevrende dimensjon fra forsiden til bak-siden eller tykkelse, og tykkelsen ved den øvre ende på midten av bredden er mindre enn tykkelsen ved sidekantene ved den øvre ende.-Ved en slik utforming vil strømningssprederen oppvise en evne til gradvis å omdanne en strøm av sirkelformet tverrsnitt nkc det trer inn i sprederen, til en strøm som blir konstant bredere og tynnere og av stort sett rektangulært tverrsnitt når den strømmer ut fra sprederen, idet det vil forståes at strømmens dimensjon i bredden ved den øvre ende vil svare stort sett til bredden for det til-hørende tilførselskassekomponent som vil bli beskrevet i det etter-følgende^ og til bredden for papirmaskinen som strømmen er rettet mot.-
Utskillelsen og den resulterende dannelse av hvirvler og bak-evjer som foregår ved innerflaten for de divergerende vegger 54,
34 elimineres ved at det til mediet ved grensesjiktet som følge av innsnevringen av veggene 32 og 30 tilføres tvangsmessig medium fra midten av strømmen henimot disse punkter hvor utskillelse normalt ville forekomme. Den tilførte energi blir følgelig overført til grensesjiktet i form av tilført væske fra hovedstrømningen, og til-fører en ekstra treghetskraft til mediet ved grensesjiktet, hvilket gjør det mulig for grensesjiktet å overvinne den uheldige trykk-gradient som det møter i sin strømningsbane over en viss avstand bortenfor det punkt hvor det tilføres energi. Selv om væskemengdeney som i realiteten blir tilført energi, kan tilføres ved punkter langsetter de divergerende vegger, vil disse punkter i realiteten ha et så stort antall og ligge så nær hverandre at det dannes en kontinuerlig linje langsetter innerflaten på hver av de divergerende vegger 34, 34.-
Som nevnt annet steds passerer fibersuspensjonen gjennom av-leveringsseksjonen 10 fra forrådet av masse og overføres fra strøm-men av sirkelformet tverrsnitt til en strøm av stadig utvidende, forholdsvis glatt tverrsnitt inne i strømningssprederen, hvilket medvirker til det generelle formål å hindre at det utvikler seg
ujevne massebetingeIser ved de banedannende områder.-
Det vil forståes at strømningssprederen selvsagt kan arbeide horisontalt eller under en skråvinkel like så vel som i den illu-strerte vertikale stilling.-
Som kjent virker en tilførselskasse slik at det avgis masse
til slissen med den riktige hastighet, som er grundig og jevnt sammenblandet, og fri for tverrstrømninger, turbulens og hvirvler.
En stor, rolig tilførselskasse vil eliminere strømninger, men dette gjør det mulig for fibrene å utvikle sin tilbøyelighet til å koagulere. En jevn strøm med forholdsvis langsom hastighet, med fibrene i ro i forhold til hverandre, er kjent for å gi betingelser som fremmer utfelling, slimdannelse og masseoppsamling i de døde steder.-
I motsetning til dette vil en sterk omrøring, selv om fibrene blandes grundig sammen og dispergeres, frembringe de meget uheldige tverrstrømninger og hvirvler som man søker å unngå.-
Den heri beskrevne konstruksjon for tilførselskassen er følge-lig et kompromiss mellom de to ytterligheter og innbefatter inter-ferensanordninger som fremmer den nødvendige omrøring for å disper-gere fibrene.-
Strømningskassen eller tilførselskassen inneholder vertikalt-løpende sidevegger 40 og 40 som ligger i avstand fra hverandre og som er forbundet med hverandre i tverretningen over vertikalt for-løpende endevegger såsom en forvegg 42 og en bakvegg 44, samt en bunnvegg 46, så at det dannes en dam.-
Som vanlig finnes det en sliss, generelt betegnet med 48, hvorigjennom masse og vann strømmer gjennom tilførselskassen, og denne sliss har den primære funksjon å avlevere en bane av væske av jevn tykkelse og lik hastighet over hele bredden for det papirbanedan-nende utstyr.-
Som kjent er en papirmaskinsliss i det vesentlige en dyse,
og kan være av forskjellige grunntyper. Det er her vist en sliss av Voithtypen, hvilket er en av de tidligste slisstyper som er bli.tt anvendt i maskiner med høyere hastigheter, og som har en konstruksjon som muliggjør at en toppleppe 50 løftes eller senkes i forhold til en bunnlegge 52, for å bibeholde en konstant overhøyde over duken 54, samtidig som man kan øke strømningsmengden gjennom slissen.-Forklaringsvis må driften for en papirmaskin for en bestemt
grad eller type av papir være slik at det avgis en konstant fibermengde til enhver tid. Den vannmengde som følger med fibrene ned på de banedannende elementer kan variere for å forbedre fremstillin-
gen eller forandre kvaliteten for den ferdige bane. Med andre ord kan konsistensen (kg fiber/kg vann) i tilførselskassen variere, og reguleringen av slissens toppleppe gjør det mulig å opprettholde en konstant overhøyde. Hvis maskinpasseren for eksempel ønsker å senke konsistensen i tilførselskassen ved å tilsette mere vann, kan han løfte toppleppen i slissen, øke åpningen, og fremdeles bibeholde overhøyden.-
Små håndratt 56 som er opplagret på egnet måte på veggen 42, ligger i avstand fra hverandre tversover bredden for slissens toppleppe 50, og tilhørende spindler 57 danner et middel til å utjevne slissen og å sørge for jevn strøm fra den ene kant av slissen til den annen kant, regnet i bredderetningen.-
På kjent måte er en brystrull 58 anbragt nær forenden på veggen 46, og den endeløse duk 54 er anbragt rundt denne sammen med andre deler, ikke vist.-
En skjerm som kan være dannet av en vegg 60 som forløper stort sett vertikalt og oppad, kan om ønskes være dobbeltlagt så at det dannes en annen vegg 62, og ligger i avstand innenfor bakveggen 44
i tilførselskassen, så at det dannes en oppadløpende første passasje 64 som avgrenses av veggene 44 og 60 samt sideveggene 40 og 40 i tilførselskassen.-
De nedre ender av veggene 44 og 60 konvergerer svakt, slik at
de går jevnt over i og forbindes med de øvre ender av de respektive vegger 30 og 32 i strømningssprederen og de nedre ender av de respektive vegger 34 og 34 i strømningssprederen, så at det sørges for å skaffe en tilførsel til tilførselskassen hvor det ikke muliggjøres noen oppstuvning.-
Den nevnte første passasje 64 vil således sees å omfatte en svakt utvidende passasje for den oppadrettete strømning for massen, og denne oppadrettete strømning vil gjøre det mulig å eliminere luft fra massen og vil sørge for at massestrømningen stort sett gjøres langsommere.-
En nedadløpende plate eller vertikalglider 66 er forbundet regulerbart med tilførselskassens sidevegger 40, 40, og flukter i vertikalretningen med veggen 60 så at det mellom disse dannes en regulerbar åpning 68.-
Reguleringsorganene for denne plate 66 er ikke vist og kan
være av en hvilken som helst egnet og vanlig utf«reise.-
Det vil fremgå at veggen 60 virker som en demning som massen strømmer over, og denne demning medvirker til å opprettholde en jevn strøm av fibersuspensjon med en redusert hastighet, hvorfor det unngås ujevne strømninger.-
Denne vegg 60 danner bare en av de hjelpeanordninger inne i tilførselskassen som fremmer den nødvendige omrøring for å hindre at det danner seg bunnfall.-
En nedadløpende skjermvegg 70 ligger i avstand fra og forren-for veggen 60 stort sett parallelt med denne, så at det herimellom dannes en passasje 72 som gjør det mulig for massen å strømme nedad gjennom denne.-
Ved et slikt skjermorgan og den tilhørende skjerm 60 vil det oppnås at strømmen av masse og vann begrenses til mellomrommet mellom skjermene og følgelig kontrolleres så at den utilfredsstillende sirkulasjon som finnes i store kasser i stor utstrekning elimineres.
Veggen 70 gir en innsnevret åpning 71 som avgrenses av rommet over den nedre vegg 46, og ved denne innsnevring senkes strømningen ned til en vesentlig lavere foroverrettet strømningshastighet når den beveger seg herigjennom.-
Foran veggen 70 er bunnveggen 46 skråttløpende oppad så at
det dannes en annen passasje 74 av gradvis økende tverrgående dybde
i motsetning til breddedimensjonen i sideretningen, hvilken dimensjon holdes konstant.-
Det vil følgelig fremgå at veggene 60 og 70 danner et sett hjelpeanordninger inne i tilførselskassen som fremmer den ønskete omrøring som hindrer at det danner seg bunnfall.-
Under strømningen gjennom den tredje passasje 74 underkastes suspensjonen omrøring og sammenblanding av et flertall røreverks-enheter som generelt er betegnet 80 og kan omfatte en roterende hyl-se 82 med utløpende finner eller skovler. Hensikten med disse røre-verkene er å jevne ut strømmen og bryte opp uheldige strømninger samt å forberede massen for avgivelse gjennom slissen til formewi-ren. Ved hjelp av slike røreverksenheter oppnås det i realiteten en jevn motstand mot hele massestrømmene bredde slik at denne kan ma-tes mot formeflaten med en eneste valgt hastighet.-
Etter å ha kommet inn i tilførselskassen ved strupningen med minimum tverrsnittflate, strømmer suspensjonen oppad og inn i den første passasje 64 i tilførselskassen og strømmer på tvers utad fra denne førete passasje gjennom åpningen 68 og inn i en annen passasje ,72, og deretter nedad og under veggen 70 inn i en tredje passasje 74. Fra denne tredje passaéje 74 strømmer massen inn i dammen. Strømmen heri er oppadrettet med forholdsvis langsom hastighet, idet det muliggjøres eliminering av luft som måtte være innleiret i massen. Fra dammen strømmer så massen direkte gjennom den forannevnte sliss.

Claims (3)

  1. ■1. Anordning ved massetilførselsledningen til utløpskassen for papirmaskiner, hvor ledningstverrsnittet omformes fra rundt, firkantet eller liknende og til et slissformet tverrsnitt av samme bredde som utløpskassen og utiøpsslissen over et vifteformet parti av ledningen med gradvis tiltakende bredde og avtakende dybde, karakterisert vedat den midtre del av det vifteformete parti har mindre tverrsnitthøyde enn sidedelene.-
  2. 2. Anordning i samsvar med krav 1, karakterisert ved at det vifteformete partis konvergeringsgrad er innenfor området fra 2° til 30°.-
  3. 3. Anordning i samsvar med krav 1 eller 2, karakterisert ve dacfet vifteformete partis konvergeringsgrad øker i strømningsretningen.-
NO790382A 1978-02-09 1979-02-07 Apparat for ultrasonisk inspeksjon av en nedsenket gjenstand NO148653C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB526678 1978-02-09

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO790382L NO790382L (no) 1979-08-10
NO148653B true NO148653B (no) 1983-08-08
NO148653C NO148653C (no) 1983-11-16

Family

ID=9792861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO790382A NO148653C (no) 1978-02-09 1979-02-07 Apparat for ultrasonisk inspeksjon av en nedsenket gjenstand

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4221132A (no)
EP (1) EP0003658A3 (no)
JP (1) JPS54119981A (no)
AU (1) AU522972B2 (no)
CA (1) CA1132240A (no)
DE (1) DE2952829A1 (no)
FR (1) FR2438274A1 (no)
GB (1) GB2014310B (no)
IT (1) IT1148283B (no)
NL (1) NL7915007A (no)
NO (1) NO148653C (no)
SE (1) SE8001136L (no)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2093184B (en) * 1981-01-22 1985-02-06 Froude Eng Ltd Improvements in or relating to piston rings in piston engines
US4444049A (en) * 1980-12-22 1984-04-24 Froude Consine Limited Engine testing apparatus and methods
FR2530342A1 (fr) * 1982-07-13 1984-01-20 Cogema Procede et dispositif d'echographie ultrasonore
GB2133545A (en) * 1983-01-13 1984-07-25 Oilfield Inspection Services Ultrasonic testing apparatus
GB8317247D0 (en) * 1983-06-24 1983-07-27 Atomic Energy Authority Uk Ultrasonic scanning probe
NL8302988A (nl) * 1983-08-26 1985-03-18 Dow Chemical Nederland Werkwijze en inrichting voor het niet-destructief keuren van vaste lichamen.
DE3731709A1 (de) * 1987-09-21 1989-04-06 Magfoil Ag Vorrichtung zum kennzeichnen einzelner stellen eines unterwasserbauwerkes
US5269189A (en) * 1988-04-13 1993-12-14 Iowa State University Research Foundation, Inc. Method and means of transmitting and receiving broad-band unipolar, ultrasonic pulses for ultrasonic inspection
JPH06307887A (ja) * 1993-04-01 1994-11-04 Hewlett Packard Co <Hp> 音響遅延装置、音波装置および音波装置の動作方法
US5723791A (en) 1993-09-28 1998-03-03 Defelsko Corporation High resolution ultrasonic coating thickness gauge
US6651502B1 (en) 2002-04-03 2003-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method for acoustic imaging of a tubular shape
US6952967B2 (en) * 2002-06-18 2005-10-11 General Electric Company Ultrasonic transducer
US7175599B2 (en) * 2003-04-17 2007-02-13 Brigham And Women's Hospital, Inc. Shear mode diagnostic ultrasound
US7344509B2 (en) * 2003-04-17 2008-03-18 Kullervo Hynynen Shear mode therapeutic ultrasound
US8409099B2 (en) * 2004-08-26 2013-04-02 Insightec Ltd. Focused ultrasound system for surrounding a body tissue mass and treatment method
US20060064033A1 (en) * 2004-09-23 2006-03-23 Stewart David M Midstream urination collection device
US8608672B2 (en) 2005-11-23 2013-12-17 Insightec Ltd. Hierarchical switching in ultra-high density ultrasound array
US8617073B2 (en) * 2009-04-17 2013-12-31 Insightec Ltd. Focusing ultrasound into the brain through the skull by utilizing both longitudinal and shear waves
WO2011024074A2 (en) 2009-08-26 2011-03-03 Insightec Ltd. Asymmetric phased-array ultrasound transducer
WO2011045669A2 (en) 2009-10-14 2011-04-21 Insightec Ltd. Mapping ultrasound transducers
US9852727B2 (en) 2010-04-28 2017-12-26 Insightec, Ltd. Multi-segment ultrasound transducers
CN109407447A (zh) * 2018-11-16 2019-03-01 东华大学 一种水下可旋转三维扫描装置
KR102332081B1 (ko) 2019-07-05 2021-12-01 고려대학교 산학협력단 초음파 및 핵의학을 융합한 휴대형 영상 기기
CN110596250B (zh) * 2019-07-31 2022-01-07 深圳市人民医院 一种便携防摔式超声波探伤检验仪
CN112061304A (zh) * 2020-09-08 2020-12-11 温州华志宇强科技有限公司 一种水下建筑物裂缝检测装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE544591A (no) * 1955-01-20
US3485087A (en) * 1965-10-05 1969-12-23 Branson Instr Ultrasonic inspection apparatus
US3426585A (en) * 1966-02-03 1969-02-11 Mobil Oil Corp Ultrasonic system for inspecting submerged piles
US3454923A (en) * 1968-02-01 1969-07-08 Honeywell Inc Transducer control apparatus
DE1766360A1 (de) * 1968-05-09 1971-07-01 Electroacustic Gmbh Vorrichtung fuer schwenkbare Peil- und Rundsichtgeraete,vorzugsweise zum gerichteten Senden und/oder Empfangen von Schallsignalen im Wasser
US3688569A (en) * 1970-07-16 1972-09-05 Automation Ind Inc Ultrasonic surface roughness indicator
US3733891A (en) * 1971-05-06 1973-05-22 Automation Ind Inc Gating systems used with nondestructive material testers and the like
JPS5243597B2 (no) * 1972-10-24 1977-10-31
JPS5311473B2 (no) * 1974-07-03 1978-04-21
DE2504225A1 (de) * 1975-02-01 1976-08-05 Erno Raumfahrttechnik Gmbh Unterwasserpeilgeraet
US4016750B1 (en) * 1975-11-06 1994-04-05 Stanford Research Inst Ultrasonic imaging method and apparatus
US4086818A (en) * 1977-02-24 1978-05-02 Smithkline Instruments, Incorporated Ultrasonic imaging apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
FR2438274A1 (fr) 1980-04-30
GB2014310A (en) 1979-08-22
GB2014310B (en) 1982-09-22
AU4391979A (en) 1979-08-16
IT1148283B (it) 1986-11-26
JPS54119981A (en) 1979-09-18
SE8001136L (sv) 1980-02-13
EP0003658A2 (en) 1979-08-22
AU522972B2 (en) 1982-07-08
IT8086203A0 (it) 1980-01-31
NL7915007A (nl) 1980-03-31
DE2952829A1 (de) 1980-07-03
FR2438274B1 (no) 1984-02-10
NO148653C (no) 1983-11-16
US4221132A (en) 1980-09-09
CA1132240A (en) 1982-09-21
EP0003658A3 (en) 1979-09-05
NO790382L (no) 1979-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO148653B (no) Apparat for ultrasonisk inspeksjon av en nedsenket gjenstand
US2684690A (en) Flow control apparatus
US2347130A (en) Inlet system for paper machines
US2788719A (en) Flow control apparatus
US4376014A (en) Headbox for forming multi-ply sheets
US2881674A (en) Papermaking machine
US3255074A (en) Headbox for paper-making machine
US6605186B2 (en) Headbox for gypsum/fiber board production
US2344281A (en) Stock feed for papermaking machines
US3215593A (en) Headbox for twin wire paper making apparatus
US2036168A (en) Paper machine and process of making paper
US3933966A (en) Method and device for spraying fluid into a headbox
US3164513A (en) Distributor system for a paper machine headbox
US3652392A (en) Contracting pre-slice flow distributor for papermaking machine headbox
US2756650A (en) Flow control apparatus
NO141218B (no) Fremgangsmaate og apparat for tilfoersel av en fibervaeskesuspensjon til en formeflate
CN103276619A (zh) 一种斜网成型器结构
US2506678A (en) Apparatus for use in making paper
US5423948A (en) Headbox with a vertical partition between perforated rolls
US2869436A (en) Stock cross-flow distribution
US4305820A (en) Apparatus for the treatment of a filter cake with a liquid on a movable filter
US3554866A (en) Cylinder papermaking apparatus
US2062471A (en) Apparatus for the manufacture of paper
JPS62110995A (ja) 抄紙機の地合構成装置
US3061008A (en) Stock flow distributor