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公开(公告)号:CN110404977A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910680000.3
申请日:2019-07-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种板带轧制过程在线质量判定方法,涉及轧制自动控制技术领域。该方法从厚度测量仪表获得实测数据之后,通过计算采样点对应的采样长度,按照基准长度重新进行采样点划分,后进行轧件头部、本体、尾部各部分的厚度质量的标准差及合格率,并与目标合格率进行比较,得到合格品和不合格品的等级;进一步通过头尾切除、分切等方式给出轧件的后续处理建议。本发明能够充分对轧件厚度质量进行综合评判,解决了传统厚度判定方式存在的不足,为热轧产品厚度质量的在线判定提供了有效的手段。
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公开(公告)号:CN104826874A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510242235.6
申请日:2015-05-13
Applicant: 东北大学
IPC: B21B37/22
CPC classification number: B21B37/22 , B21B2201/06 , B21B2261/06 , B21B2263/12
Abstract: 本发明提出一种全连续热轧中粗轧过程的强制宽展控制方法,属于热轧板带轧制自动控制技术领域,本发明解决了同规格坯料经过平辊轧制自由宽展范围过窄的问题,在带孔型辊的水平轧机轧制过程中,将钢板沿着宽度方向分成五个区,分别计算各个区的强迫宽展量及狗骨变形回复量,从而得到最终刚才目标宽度,与传统平辊轧制自由宽展控制方法相比,该方法可将宽展量从传统的30mm~40mm提升到100~120mm,宽度精度可控制在0mm~3mm,可以广泛推广到板带轧制厂中,以提高板带产品的产品覆盖范围。
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公开(公告)号:CN115081278B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210671987.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种板带轧制过程轧件断面温度预测方法,涉及轧钢自动控制技术领域。该方法首先确定轧件进行边部感应加热过程有限元模型的建模参数及影响轧件断面温度的各影响因素取值范围,进而对模型进行建立、求解,根据数值模拟结果提取轧件断面温度参数数据;安排数值模拟实验,重复建立求解多组轧件进行边部感应加热过程有限元模型,分析所述各影响因素对轧件断面温度参数的影响规律,提取多组轧件断面温度参数数据进行轧件断面温度参数函数拟合;将数值模拟实验安排的每组影响因素的数值代入轧件断面温度参数函数确定轧件断面分区位置,提取轧件断面温度数据进行轧件断面温度函数拟合,精准预测了边部感应加热后轧件断面温度分布。
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公开(公告)号:CN119475929B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510059360.7
申请日:2025-01-15
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种内部带有初始板形缺陷的冷轧带钢后屈曲计算方法,涉及屈曲技术领域。首先采集生产现场中内部带有初始板形缺陷的冷轧带钢的几何尺寸参数和属性参数,然后建立内部带有初始缺陷项的冷轧带钢大挠度平衡方程和变形协调方程,构成内部带有初始板型缺陷项的冷轧带钢后屈曲计算模型,最后利用摄动法和哈密顿方法求解内部带有初始板型缺陷项的冷轧带钢大挠度平衡方程和变形协调方程,并得到内部带有初始板型缺陷项的冷轧带钢后屈曲通用解析模型公式。本发明提出的求解内部带有初始板形缺陷的冷轧带钢后屈曲计算方法能够更好完善内部带有初始板形缺陷的冷轧带钢后屈曲力学机理,提高板材质量,消除板材缺陷。
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公开(公告)号:CN119474607A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510018408.X
申请日:2025-01-07
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/10 , G06N20/20 , G06N3/006 , G06N7/08 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06F18/27 , G05B13/04
Abstract: 本发明的一种基于数据驱动的热流密度自适应系数计算方法,包括:采集冷却工艺参数、带钢信息参数和冷却水温度,作为输入特征参数,将热流密度自适应系数作为输出特征参数,由输入特征参数和输出特征参数构成原始数据集;对原始数据集进行数据清洗,划分为训练集、测试集和验证集;构建热流密度自适应系数stacking模型,采用混沌哈里斯鹰优化算法获得最优的基学习器数量及类型;采用混沌哈里斯鹰优化算法对最优基学习器的超参数进行寻优;将训练集输入到stacking模型中进行训练;采用测试集验证stacking模型的泛化性能;采集当前带钢信息参数,采用经过测试的stacking模型预测当前带钢的热流密度自适应系数。
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公开(公告)号:CN119237488B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411764477.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种轧后冷却水冷对流换热系数及等效换热面积的确定方法,涉及热轧技术领域。首先采集热连轧带钢轧后冷却过程的关键生产工艺参数及带钢的几何参数和热物性参数;确定带钢上下表面水冷对流换热系数和对应等效换热面积的取值范围,构成搜索空间;在搜索空间中随机选取多组带钢上下表面水冷对流换热系数和对应等效换热面积的参数组合作为求解问题的可行解;将带钢沿长度方向划分为多个样本,并将轧后冷却过程的三维传热简化为沿厚度方向的一维传热问题,建立一维非稳态导热微分方程并求解获得所有带钢样本的终冷温度,并计算该组可行解的适应度;进而得到轧后冷却过程水冷对流换热系数及其对应的等效换热面积。
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公开(公告)号:CN119416590A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510012063.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , B21D1/05 , B21C51/00 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种涉及力学多参数变化的带钢拉伸弯曲矫直计算方法,涉及矫直机领域。该方法综合考虑待矫直带钢内部的初始应力情况以及带钢在拉伸弯曲矫直过程中出现的不同应力状态,建立不同应力分布状态下带钢中性层的纵向应变与弯曲曲率的解析通式;在考虑带钢的板材强化及初始残余应力情况下,建立不同塑性应力分布状态下带钢的曲率解析通式;将带钢在不同弯曲辊组和矫直辊组下出现单侧塑性应力状态和双侧塑性应力状态的不同情况叠加,建立带钢发生拉伸弯曲矫直过程中总残余应变量的解析通式。本发明通过建立带钢拉伸弯曲矫直计算方法,准确掌握带钢在拉伸弯曲矫直过程的变化规律,以减少带钢缺陷,提高带钢质量。
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公开(公告)号:CN119406937A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510018393.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 东北大学
IPC: B21B37/76
Abstract: 本发明的一种针对轧后冷却过程的多目标实时自适应控制方法,包括:步骤1:将整个轧后冷却区划分成多个冷却段并引入多个热流密度自适应系数;步骤2:建立带钢冷却过程的传热方程并将热流密度自适应系数引入传热方程;步骤3:当带钢进入冷却区后,每隔固定时间步长创建新的带钢样本,并更新冷却区内所有带钢样本的状态;步骤4:当某带钢样本通过某高温计后,根据该带钢样本的实测温度与计算温度偏差进行实时自适应计算,更新对应冷却段的热流密度自适应系数;步骤5:当某带钢样本通过卷取高温计后,删除该带钢样本;步骤6:重复步骤3到步骤5,直至带钢尾部通过卷取高温计,计算结束。
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公开(公告)号:CN119178402B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411675787.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 东北大学 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种板带横截面轮廓质量判定方法,涉及板带轧制生产技术领域,本发明基于多功能仪板带截面厚度检测数据,不需要进行过多的数据处理,通过选定特征点判断的方式实现了对热轧钢带横截面轮廓情况自动判定,也就是对局部高点、凸度和楔形的判定,解决了局部高点人工检测标准不统一,高点大小计算不准确的问题;同时本发明有效区分了板带中部区域和边部区域可能出现的局部高点缺陷,解决了因断面波动造成板带横截面最厚点与最薄点选取不准确的问题。
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公开(公告)号:CN119178402A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411675787.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 东北大学 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种板带横截面轮廓质量判定方法,涉及板带轧制生产技术领域,本发明基于多功能仪板带截面厚度检测数据,不需要进行过多的数据处理,通过选定特征点判断的方式实现了对热轧钢带横截面轮廓情况自动判定,也就是对局部高点、凸度和楔形的判定,解决了局部高点人工检测标准不统一,高点大小计算不准确的问题;同时本发明有效区分了板带中部区域和边部区域可能出现的局部高点缺陷,解决了因断面波动造成板带横截面最厚点与最薄点选取不准确的问题。
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