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公开(公告)号:CN114119712B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111439536.X
申请日:2021-11-30
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于图像处理的棒材轧制哈夫面氧化黑带宽度的测量方法,以图像处理为基础,采用遍历搜索的方法,通过设定具体的灰度阈值,读取图片中棒材的边界坐标以及氧化铁皮黑带的边界坐标,通过坐标的比例以及棒材的实物半径,获取氧化铁皮黑带的宽度,进而实现棒材轧制中氧化铁皮黑带宽度的测量。通过上述方式可以实现氧化铁皮黑带的数据量化,大批量的该类,可以为工艺参数的制定、规律的寻找、相关大数据处理、机器学习等提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN115874114A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211528697.0
申请日:2022-12-01
申请人: 江苏利淮钢铁有限公司 , 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21C7/00 , C21C7/10 , C21C7/064 , C21C7/06
摘要: 本发明公开了一种精密导轨用钢及其生产方法,用于代替传统55钢的全新精密导轨用钢,其化学成分质量百分比为:C:0.48%‑0.50%,Si:0.10%‑0.15%,Mn:0.70%‑0.80%,Cr:0.30%‑0.35%,Ni:0.35%‑0.45%,Mo≤0.05%,Cu≤0.05%,Al:0.035%‑0.050%,Ti≤0.0050%,P≤0.015%,S≤0.003%,[O]≤15ppm,余量为Fe并通过铁水KR脱硫→转炉冶炼→LF钢包精炼→RH真空脱气→软吹→方坯连铸→缓冷→加热→轧制→缓冷→精整→入库的方法生产。本发明的精密导轨用钢,相比常规的55钢,在制造精密导轨时,可经受更多次冷拔成型,其优化了钢材的综合性能,提高了表面质量和尺寸精度。本发明具有经济、稳定、质优等优点,能很好的克服传统55钢制造精密导轨的缺点,实现了高效、低成本生产,提高了市场竞争力。
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公开(公告)号:CN115228943B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210913287.1
申请日:2022-07-29
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及钢材轧制技术领域,公开了一种棒材轧制堆拉钢自动识别控制方法,首先收集整理各种钢种、规格、轧制工艺等正常生产的基础数据,利用计算机自学习神经网络模拟出轧制压力系数;其次根据不同的生产情况,使用不同轧制压力系数计算本次轧制的正常生产电流;最后用实际电流与本次轧制理论的正常生产轧制电流比较,以比较结果进行反馈:二者相等,正常生产;实际电流小或大,系统报警并自动升高或降低辊速至两种电流相等。与现有技术相比,本发明利用相同情况正常生产时的轧制力系数计算得到本次轧制理论的正常生产轧制电流,再与实际电流比较,即可对生产异常情况实时调整,可以有效地防止堆拉钢事故的产生。
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公开(公告)号:CN115018155B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210632219.8
申请日:2022-06-06
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及转炉炼钢技术领域,公开了一种基于转炉液面深度的出钢重量预测方法,包括:计算炉衬耐火砖损耗速率、定义炉次相似度的距离公式、确定转炉相关半径、高度的初始值及相关体积公式;根据炉次相似度的距离公式计算历史炉次与当前炉次的相似度k的距离值,并由小及大进行排名;取相似度最大(即距离值最小)的炉次第J炉次,通过耐火砖损耗速率及相关体积公式分别计算第J炉次的体积、当前炉次的体积,并根据第J炉次、当前炉次的温度计算两个炉次的密度,根据比例原理,计算得到当前炉次Ma的重量;当前炉次Ma的重量即为出钢重量预测值。与现有技术相比,本发明可以将无法正常预测或者预测精度超限的炉次比例降低到1‰以下的水平。
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公开(公告)号:CN114492024A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210084123.2
申请日:2022-01-25
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种基于数学模型的棒材轧制的轧辊磨损预测方法,具体过程如下:在考虑单位宽度的轧制力、轧辊的相对半径以及轧制时间对轧辊磨损综合影响的条件下,建立轧辊磨损在线预测的数学模型,检测或计算待测机架的相关参数,在此基础上,计算待测机架的单位宽度的轧制力、轧辊的相对半径以及轧制时间,将得到的数据代入上述数学模型,计算出待测机架的轧辊磨损值。本发明分析了轧辊磨损的影响因素及它们的计算公式、构建了真实值和测量值之间的距离方程、结合计算机迭代搜索的方式,建立了轧辊磨损的数学模型。本发明模型的影响因素可以根据不同的企业的现状进行增减,其最优参数α0~α3也可以随着企业设备和工艺参数的不同而修正。
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公开(公告)号:CN114492024B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210084123.2
申请日:2022-01-25
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种基于数学模型的棒材轧制的轧辊磨损预测方法,具体过程如下:在考虑单位宽度的轧制力#imgabs0#、轧辊的相对半径#imgabs1#以及轧制时间#imgabs2#对轧辊磨损综合影响的条件下,建立轧辊磨损在线预测的数学模型,检测或计算待测机架的相关参数,在此基础上,计算待测机架的单位宽度的轧制力、轧辊的相对半径以及轧制时间,将得到的数据代入上述数学模型,计算出待测机架的轧辊磨损值。本发明分析了轧辊磨损的影响因素及它们的计算公式、构建了真实值和测量值之间的距离方程、结合计算机迭代搜索的方式,建立了轧辊磨损的数学模型。本发明模型的影响因素可以根据不同的企业的现状进行增减,其最优参数α0~α3也可以随着企业设备和工艺参数的不同而修正。
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公开(公告)号:CN115228943A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210913287.1
申请日:2022-07-29
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及钢材轧制技术领域,公开了一种棒材轧制堆拉钢自动识别控制方法,首先收集整理各种钢种、规格、轧制工艺等正常生产的基础数据,利用计算机自学习神经网络模拟出轧制压力系数;其次根据不同的生产情况,使用不同轧制压力系数计算本次轧制的正常生产电流;最后用实际电流与本次轧制理论的正常生产轧制电流比较,以比较结果进行反馈:二者相等,正常生产;实际电流小或大,系统报警并自动升高或降低辊速至两种电流相等。与现有技术相比,本发明利用相同情况正常生产时的轧制力系数计算得到本次轧制理论的正常生产轧制电流,再与实际电流比较,即可对生产异常情况实时调整,可以有效地防止堆拉钢事故的产生。
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公开(公告)号:CN115081678A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210536047.4
申请日:2022-05-17
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及转炉炼钢技术领域,公开了一种转炉出钢重量预计算方法,根据相关性分析确定转炉出钢重量的影响因素;建立用于转炉出钢重量的预测及回归模型;结合影响因素与铁水出钢重量的相关性大小,估算各影响项因素对出钢量的极端影响量的大小,进而设定αi及βi的迭代搜索区间;利用最小方差法分别搜索αi及βi的短周期迭代解、中周期迭代解、长周期迭代解;根据求解结果,预计算短期预测出钢重量值、中期预测出钢重量值以及长期预测出钢重量值,并根据各自的预测值采信权重确定最终的转炉出钢重量预测值。与现有技术相比,本发明具有更好的实时工况适应性,以及更高的转炉出钢重量预测精度。
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公开(公告)号:CN115018155A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210632219.8
申请日:2022-06-06
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明涉及转炉炼钢技术领域,公开了一种基于转炉液面深度的出钢重量预测方法,包括:计算炉衬耐火砖损耗速率、定义炉次相似度的距离公式、确定转炉相关半径、高度的初始值及相关体积公式;根据炉次相似度的距离公式计算历史炉次与当前炉次的相似度k的距离值,并由小及大进行排名;取相似度最大(即距离值最小)的炉次第J炉次,通过耐火砖损耗速率及相关体积公式分别计算第J炉次的体积、当前炉次的体积,并根据第J炉次、当前炉次的温度计算两个炉次的密度,根据比例原理,计算得到当前炉次Ma的重量;当前炉次Ma的重量即为出钢重量预测值。与现有技术相比,本发明可以将无法正常预测或者预测精度超限的炉次比例降低到1‰以下的水平。
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公开(公告)号:CN114119712A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111439536.X
申请日:2021-11-30
申请人: 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 , 江苏利淮钢铁有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于图像处理的棒材轧制哈夫面氧化黑带宽度的测量方法,以图像处理为基础,采用遍历搜索的方法,通过设定具体的灰度阈值,读取图片中棒材的边界坐标以及氧化铁皮黑带的边界坐标,通过坐标的比例以及棒材的实物半径,获取氧化铁皮黑带的宽度,进而实现棒材轧制中氧化铁皮黑带宽度的测量。通过上述方式可以实现氧化铁皮黑带的数据量化,大批量的该类,可以为工艺参数的制定、规律的寻找、相关大数据处理、机器学习等提供数据支撑。
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