一种带钢精轧速度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113798320B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202110957119.8

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: B21B1/22 B21B15/00 B21B37/46

    摘要: 本发明公开了一种带钢精轧速度控制方法及系统,涉及带钢精轧技术领域,所述方法在目标带钢头部从精轧机最后一个机架到卷取机时尽可能提高目标带钢的轧制速度,以降低目标带钢头部从精轧机最后一个机架到卷取机时所消耗的时间;在目标带钢头部开始卷取后、飞剪切尾前尽可能提高目标带钢的轧制速度,以降低目标带钢头部开始卷取至飞剪切尾所消耗的时间;在飞剪切尾后、目标带钢尾部离开精轧机前尽可能降低目标带钢的轧制速度至抛钢速度,上述三个阶段降低了目标带钢头部离开精轧机到目标带钢尾部离开精轧机的纯轧时间,从而提高了生产效率。

    一种精轧设备的控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115647068A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211066751.4

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: B21B37/28 B21B37/58

    摘要: 根据本申请实施例提供了一种精轧设备的控制方法,所述精轧设备包括工作辊和飞剪高温计,其特征在于,所述方法包括:在将所述飞剪高温计切换至激活状态后,获取所述工作辊的窜辊工作参数;根据所述窜辊工作参数,确定目标窜辊位置值;基于所述目标窜辊位置值,控制所述工作辊的窜辊操作。本申请提供的技术方案根据窜辊工作参数,确定目标窜辊位置值,再基于所述目标窜辊位置值,控制所述工作辊的窜辊操作,可以在连续生产中,保证精轧工作辊实现相对均匀的磨损,从而可以降低复合浪出现的概率,保证板型质量,同时还能提高热轧带钢轧制的稳定性。

    一种热轧带钢的板型控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112845617B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110009557.1

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: B21B37/28

    摘要: 本发明提供一种热轧带钢的板型控制方法及装置,包括:针对目标产品,基于各化学元素的含量对目标产品进行分类,获得各产品族;基于宽度对目标产品进行分组,获得各宽度组;基于厚度为目标产品进行分组,获得各厚度组;分别为各产品族、各宽度组及各厚度组分配对应的自学习系数及自学习系数对应的权重;轧制当前块钢板时,确定当前块钢板的自学习系数及权重;根据自学习系数及对应的权重确定板型自学习值;基于板型自学习值对当前块钢板的板型进行修正;如此,从带钢的成分,宽度,厚度等三个维度上,分配了相应的自学习系数及权重,生成当前块钢板对应的板型自学习值,提高板型模型的自学习控制能力,确保板型反馈精度及带钢板型的良率。

    带钢精轧速度的控制方法及带钢尾部版型的控制方法

    公开(公告)号:CN117181820A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310962219.9

    申请日:2023-08-01

    发明人: 王靓 张庭 王立新

    IPC分类号: B21B37/46

    摘要: 本申请的实施例提供了一种带钢精轧速度的控制方法及带钢尾部版型的控制方法,涉及带钢轧制技术领域,所述方法包括:在带钢完成精轧穿带后,实时获取设定距离内的温度均值,并实时监测带钢轧制速度;在带钢进行卷取后,基于所述温度均值确认第一加速度的补偿系数并实时补偿所述第一加速度,利用所述第一加速度对带钢轧制进行加速;在带钢进行切尾后,基于带钢轧制速度判断是否进行减速,若是,则计算第二加速度,并基于所述第二加速度对带钢轧制进行减速。本申请的技术方案,通过在带钢的卷取阶段和切尾阶段分别设置两个加速度来控制带钢的精轧速度,可以有效地提高带钢尾部板型控制能力,减少尾部板型质量缺陷。

    一种精轧设备的控制方法和装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115647071A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211059664.6

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: B21B37/46 B21B37/00

    摘要: 本申请涉及精轧技术领域,具体而言,涉及一种精轧设备的控制方法和装置。所述精轧设备包括至少两个精轧机架,所述精轧机架之间设置有活套,所述方法包括:在一个轧制周期内,获取前一轧制周期的带钢生产数据;根据所述带钢生产数据,确定当前轧制周期内的速度补偿系数;基于所述速度补偿系数,控制当前轧制周期内所述精轧机架的精轧机架速度。本申请提供的技术方案在一定程度上能够准确获得速度补偿系数,从而准确调整轧制速度,保证机架间秒流量稳定,使带钢头部穿带更为稳定,同时减少板型或尺寸不合格的产品。

    一种热连轧精轧入口温度的控制方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN115582438A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211113818.5

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: B21B37/74

    摘要: 本申请涉及自动化控制技术领域,揭示了一种热连轧精轧入口温度的控制方法、装置、介质及设备。该方法包括:获取初始化条件;获取特性数据,根据所述初始化条件对特性数据进行初始化,以得到初始化数据;获取钢坯的轧制过程数据,根据所述轧制过程数据和所述初始化数据计算出钢坯温度;根据所述钢坯温度和初始化数据计算出回温补偿值,并根据所述回温补偿值以及初始化数据对所述钢坯进行回温补偿。本申请提高了钢坯精轧入口温度控制精度,从而提高钢坯在后续生产中温度控制精度,保证产品质量和生产的稳定性。

    一种高精度控制热轧带钢微中浪轧制的方法

    公开(公告)号:CN110404978B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910688204.1

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: B21B37/28 G05B19/404

    摘要: 本发明公开了一种高精度控制热轧带钢微中浪轧制的方法,在考虑卷取张力和冷却速率变化因素的情况下,根据带钢所处的不同轧制过程状态,结合实时的速度和温度,对带钢全长的平直度目标值进行实时动态补偿控制,提高全长带钢微中浪控制精度,实现高精度控制带钢微中浪轧制。本方法建立的精轧板形控制模型,在考虑卷取张力和冷却速率变化因素的情况下,根据带钢所处的不同轧制过程状态,结合实时的速度和温度,对带钢全长的目标平直度进行动态补偿修正,对带钢全长的板形进行动态控制,大大的提升了带钢全长的板形精度,实现高精度控制带钢微中浪轧制。本方法高精度、无成本,适用于各种规格品种的带钢轧制控制。

    提高热轧带钢平直度控制精度的方法

    公开(公告)号:CN111672910B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010632786.4

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: B21B37/28 B21B37/30

    摘要: 本发明公开了一种提高热轧带钢平直度控制精度的方法,在平直度动态控制过程中按如下算法计算平直度反馈值:1)从平直度检测仪的全部测量通道中,选择左右对称的n个通道;2)计算温度影响系数;3)计算经温度校正后的平直度值;4)将带钢沿宽度分为左边部、中部和右边部三个部分;5)为各部分测量点赋予权重值,计算各部分平直度加权值;6)根据各部分平直度加权值计算平直度反馈值。本发明通过对边部和中部分别进行计算,并引入温度影响系数对平直度测量值进行校正,提高了热轧带钢平直度控制精度,改善了热轧带钢出口的板形不良情况。

    无人化独立5G行车控制系统及运行方法

    公开(公告)号:CN116600263A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310131850.4

    申请日:2023-02-17

    摘要: 本申请涉及5G网络应用于行车控制技术领域,揭示了一种无人化独立5G行车控制系统及运行方法。该系统包括:5GC核心网,用于为终端用户提供网络连接;行车控制系统,与所述5GC核心网连接,控制行车的运行;行车,与所述5GC核心网连接,用于搬运物品;所述行车控制系统发出控制指令,控制指令经所述5GC核心网输送至所述行车,所述行车依据控制指令执行对应动作,所述行车执行对应动作后发出反馈信号,反馈信号经所述5GC核心网再输送至所述行车控制系统以完成所述行车控制系统对所述行车的控制。本申请可以提高行车控制系统对行车控制的稳定性及可靠性,实现行车的自动化管理。