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公开(公告)号:CN116511441B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310797478.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 , 江苏博际喷雾系统股份有限公司
IPC: B22D11/124
Abstract: 本发明涉及一种基于连铸钢坯凝固特性的喷嘴优化布置方法,属于钢冶金连铸技术领域,能够提高喷嘴配置参数与铸坯凝固特性的适配性,获得基于铸坯实际生产状况下最佳的喷嘴配置参数,进而最大程度地降低连铸坯裂纹缺陷的发生几率;该方法综合考虑喷嘴喷淋至连铸坯表面的水量分布、连铸钢坯的凝固特性和铸坯表面热塑性值分布,以连铸过程中铸坯内部热应力最小或铸坯裂纹发生位置热延展性最好为目标,确定喷嘴高度和喷嘴间距,以实现对喷嘴布置的优化。本发明提供的技术方案适用于钢冶炼连铸的过程中。
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公开(公告)号:CN113340584B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110878427.1
申请日:2021-08-02
Applicant: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 , 江苏博际喷雾系统股份有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本申请提供了一种锥型喷嘴水量分布对称性的评估方法,适用于评估系统中的终端设备,评估系统还包括集水网格平台和喷嘴;集水网格平台收集所述喷嘴左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的喷淋水;当喷嘴以第一状态朝向地面方向喷水时,获取左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的喷淋水的第一喷淋水量;将所述喷嘴旋转90°,获取所述喷嘴在旋转后的第二状态下左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的第二喷淋水量;根据所述第一喷淋水量和第二喷淋水量,确定所述喷嘴对应的对称性评估参数的评估值,并确定所述喷嘴在左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的对称性评估结果,解决现有一维统计方法无法客观表征锥型喷嘴水量分布对称性的问题,同时提高评估效率。
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公开(公告)号:CN116511441A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310797478.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 , 江苏博际喷雾系统股份有限公司
IPC: B22D11/124
Abstract: 本发明涉及一种基于连铸钢坯凝固特性的喷嘴优化布置方法,属于钢冶金连铸技术领域,能够提高喷嘴配置参数与铸坯凝固特性的适配性,获得基于铸坯实际生产状况下最佳的喷嘴配置参数,进而最大程度地降低连铸坯裂纹缺陷的发生几率;该方法综合考虑喷嘴喷淋至连铸坯表面的水量分布、连铸钢坯的凝固特性和铸坯表面热塑性值分布,以连铸过程中铸坯内部热应力最小或铸坯裂纹发生位置热延展性最好为目标,确定喷嘴高度和喷嘴间距,以实现对喷嘴布置的优化。本发明提供的技术方案适用于钢冶炼连铸的过程中。
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公开(公告)号:CN113340584A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110878427.1
申请日:2021-08-02
Applicant: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 , 江苏博际喷雾系统股份有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本申请提供了一种锥型喷嘴水量分布对称性的评估方法,适用于评估系统中的终端设备,评估系统还包括集水网格平台和喷嘴;集水网格平台收集所述喷嘴左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的喷淋水;当喷嘴以第一状态朝向地面方向喷水时,获取左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的喷淋水的第一喷淋水量;将所述喷嘴旋转90°,获取所述喷嘴在旋转后的第二状态下左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的第二喷淋水量;根据所述第一喷淋水量和第二喷淋水量,确定所述喷嘴对应的对称性评估参数的评估值,并确定所述喷嘴在左侧喷淋区域和右侧喷淋区域的对称性评估结果,解决现有一维统计方法无法客观表征锥型喷嘴水量分布对称性的问题,同时提高评估效率。
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公开(公告)号:CN213580073U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202120619354.X
申请日:2021-03-26
Applicant: 北京科技大学 , 江苏博际喷雾系统股份有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本实用新型涉及冶金检测分析设备领域,提供了一种连铸过程喷淋水冷却效果检测系统,包括水、气管路,喷嘴安装调节平台,水量采集平台,图像采集单元以及控制单元,所述水、气管路上沿水流、气流方向分别配置水压计、气压计和快速切断阀,所述喷嘴安装调节平台上配置第一水平、第一垂直移动机构和U形槽,所述水量采集平台上配置第二水平移动机构、集水管、挡板和排水机构,所述图像采集单元包括图像采集器、摄像机、手机等。本实用新型可模拟实际连铸二次冷却环境,适用于绝大多数水喷嘴、气‑水喷嘴的水量分布检测,检测过程可全程监测,并通过计算机进行数据提取。本装置操作简单,适用范围广,测量精度高。
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公开(公告)号:CN221037991U
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202323054950.6
申请日:2023-11-13
Applicant: 江苏博际喷雾系统股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种喷嘴水量分布检测用装置,包括集水管组件和翻转台,所述集水管组件的外侧固定包裹铝型材框架,集水管组件由透明管、挡圈、浮球、密封圈和接头,且集水管组件在铝型材框架的内部均匀设置为八十五组,透明管的端部固定安装接头,且透明管底部固定安装密封圈,同时密封圈的表面覆盖浮球,并且透明管的内部上侧固定设置挡圈,密封圈为O型圈。该喷嘴水量分布检测用装置,通过八十五组平行并排设置的集水管组件,对雾场中的液珠进行承接,每根集水管组件收集到的水量多少即显示出水量分布状态;八十五组集水管组件形成八十五组水量分布状态的分析样本,实现对喷雾水量分布状态的准确检测。
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公开(公告)号:CN215162918U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202121105923.5
申请日:2021-05-22
Applicant: 江苏博际喷雾系统股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种热态喷雾冷却测试装置。包括机架,所述机架内底部设有样件转运装置,所述样件转运装置上方设有冷却装置和加热装置,所述样件转运装置包括样件托盘,所述样件托盘上安装有热电偶,所述样件托盘下端设有冷热态位置切换平台,所述冷热态位置切换平台与固定在机架内的气缸的活塞杆连接,所述冷却装置包括连接座,所述连接座上设有冷却喷嘴,所述连接座上端连接有喷气管和喷水管,所述加热装置为中频加热炉,所述中频加热炉包括安装在机架上的控制柜及与控制柜电性连接的电磁加热线圈。本实用新型结构简单,操作方便快捷,能够实时记录样件内部温度数据,通过后期数据的分析,可以最好的验证选择的喷嘴在特定压力流量下对钢板的冷却速率,从而找到更佳的工艺参数,对提高钢铁产品的质量和生产效率具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN218512011U
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202222406087.5
申请日:2022-09-11
Applicant: 江苏博际喷雾系统股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高压除磷喷嘴打击力检测结构,包括检测机体、Z轴移动组件、X、Y轴移动组件和打击力探头,所述检测机体的中部设置有安装板,且检测机体的上端活动设置有Z轴移动组件,所述Z轴移动组件上活动设置有X、Y轴移动组件,且X、Y轴移动组件上安装有打击力探头,所述Z轴移动组件在垂直方向升降活动,且打击力探头在X、Y轴方向水平移动活动。本实用新型中的检测探头方便在X、Y、Z轴上进行移动活动,而且Z轴可自动手动切换,同时打击力检测探头,高压打击力的检测头有圆面和长方形面两种,既可隔离上方缝隙里渗进来的水雾,防护外部环境中的一些磕碰,切换使用更方便灵活。
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公开(公告)号:CN114329940A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111588992.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于极限学习机的连铸坯质量预测方法,属于钢铁冶金技术领域。该方法首先采集连铸坯实际生产所涉及的数据,找到影响连铸坯质量的影响因素,然后对所选取的样本数据进行预处理并根据这些数据来确定极限学习机计输入节点个数、输出节点个数,之后,将训练数据集输入极限学习机中完成对极限学习机的训练,最后输入剩余的样本数据,完成对连铸坯质量的缺陷等级分类。该方法训练速度快、预测精度高、适应性较好,较基于统计学方法、专家系统、BP神经网络等连铸坯质量预测模型的预测精度和运算速度都有了明显的提升,进而可对连铸坯的质量进行及时和精确判定。
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公开(公告)号:CN108256260A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810109564.7
申请日:2018-02-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于极限学习机的连铸坯质量预测方法,属于钢铁冶金技术领域。该方法首先采集连铸坯实际生产所涉及的数据,找到影响连铸坯质量的影响因素,然后对所选取的样本数据进行预处理并根据这些数据来确定极限学习机计输入节点个数、输出节点个数,之后,将训练数据集输入极限学习机中完成对极限学习机的训练,最后输入剩余的样本数据,完成对连铸坯质量的缺陷等级分类。该方法训练速度快、预测精度高、适应性较好,较基于统计学方法、专家系统、BP神经网络等连铸坯质量预测模型的预测精度和运算速度都有了明显的提升,进而可对连铸坯的质量进行及时和精确判定。
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