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公开(公告)号:CN119989038A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411814598.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 , 东北大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06Q50/04
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,并公开了一种转炉铁水判定方法、装置、存储介质及计算机设备,首先获取原始铁水数据并进行预处理,构建原始数据集,然后根据预设的铁水类别划分规则对原始数据集中的部分数据添加铁水类别标签,得到目标数据集,再基于目标数据集构建图卷积网络,并利用目标数据集对图卷积网络进行训练和测试,生成图卷积神经网络模型,最终利用图卷积神经网络模型对采集的待测铁水数据进行判定,得到铁水判定结果。上述方法在冶炼尚未开始之前便可实现对于铁水类别的判定,进而实现对实际生产中可能产生的危险事故的预判和预警,有助于降低实际生产中因喷溅和返干事故导致的人员伤亡率,并减少相应的经济损失,提升生产的安全性。
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公开(公告)号:CN107807525A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711012615.6
申请日:2017-10-26
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/04
CPC classification number: G05B13/042
Abstract: 本发明提供一种带死区的直流电机系统的自适应全状态约束控制方法,涉及直流电机控制技术领域。该方法通过建立带有无振动模式的直流电动机的数学模型,进而建立非线性输入模型,即死区模型,基于径向基函数神经网络设计状态反馈自适应控制器,在运行的直流电机系统中,用正交解码芯片的光学编码器进行角位置测量,接入该状态反馈自适应控制器。本发明采用状态反馈自适应控制器,能基于死区输入,提高了直流电机机组的整体性能及系统的控制精度,消除非对称死区对直流电机的影响,能够很好的提升直流电机组的运行状态,保证功率输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN104973875B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510387083.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/66
Abstract: 一种致密铝镁钙耐火熟料及其制备方法,其成分按重量百分比含Al2O3 74~88%,MgO 4~14%,CaO 2~8%,MnO 2~5%;相对密度为91.1~95.5%,吸水率为2.4~3.9%;制备方法为:(1)将铝矾土、菱镁石和石灰石分别磨细后混合;(2)将混合物料压制成生球,然后进行第一次煅烧制成熟料;(3) 将熟料磨细后加入一氧化锰微粉,再压制成球;4)进行第二次煅烧。本发明采用一氧化锰微粉作为促烧结剂,在煅烧过程中一氧化锰固溶到尖晶石中,形成MgAl2O4-MnO固溶体而提高铝镁尖晶石相的烧结活性,促进尖晶石相的长大,从而可在较低的二次煅烧温度和较短的保温时间条件下获得致密铝镁钙耐火熟料,有效降低了生产能耗,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN119152146A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411242175.3
申请日:2024-09-05
Applicant: 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 东北大学
Abstract: 本发明提供一种面向煤场盘煤三维点云残缺数据的图像重建方法,涉及煤堆重构技术领域。该方法具体包括:利用激光雷达采集煤堆的初始三维点云数据;依次对初始三维点云数据采用点云滤波算法去除噪声和采用自适应的点云精简算法进行点云精简,并采用改进的贪婪三角化算法构建精简后的三维点云数据中各点之间的三角网络拓扑结构;采用孔洞识别算法识别出三角网络拓扑结构中所有的孔洞,利用最小角网格填充算法在所有识别出的孔洞处添加补丁曲面;利用网格细分算法对三角网络拓扑结构进行细分处理并采用网格平滑算法对细分处理后的三角网络拓扑结构进行平滑处理,得到修补重建后的三维点云数据,解决目前电厂盘煤三维点云残缺数据的图像重建需求。
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公开(公告)号:CN105759603B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610168181.8
申请日:2016-03-23
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/02
Abstract: 本发明提供一种基于自动寻优无模型控制器的变压电路控制系统及方法,该系统包括:带补偿因子的虚拟无模型控制器、性能判定模块和性能优化模块;带补偿因子的虚拟无模型控制器,用于建立带有输出补偿因子的控制率输出模型;所述性能判定模块,用于根据变压电路需要实现的输出电压确定目标函数,并设定性能寻优次数上限,根据判断当前时刻变压电路是否达到性能最优实现对性能优化模块的优化次数的控制;所述性能优化模块,用于采用优化算法对控制率的步长序列、控制率的权重参数和输出率补偿因子系数进行优化,得到优化后的控制率的步长序列、控制率的权重参数和输出率补偿因子系数。
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公开(公告)号:CN104343628B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410432782.6
申请日:2014-08-27
Applicant: 东北大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种含有死区补偿器的风电机组变桨距控制方法,属于风电机组控制系统领域,其包括建立风电机组的数学模型,得到变桨距控制器输出的桨距角期望值与变桨距执行机构输出的桨距角实际值的数学表达式、设计变桨距执行机构的死区补偿器,得到桨距角补偿值的数学表达式、测量风轮机周边的风速和风力发电机输出的有功功率、计算出桨距角期望值并分别传送至变桨距执行机构和变桨距执行机构的死区补偿器、计算出桨距角实际值和桨距角补偿值并传送给风轮机的内部调相器、风轮机的内部调相器对风轮机进行调节。该方法很好的解决了风电机组运行中,变桨距执行机构死区对整个系统的干扰和影响,提升风电机组的运行状态,保证功率输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN104973875A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510387083.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/66
Abstract: 一种致密铝镁钙耐火熟料及其制备方法,其成分按重量百分比含Al2O3 74~88%,MgO 4~14%,CaO 2~8%,MnO 2~5%;相对密度为91.1~95.5%,吸水率为2.4~3.9%;制备方法为:(1)将铝矾土、菱镁石和石灰石分别磨细后混合;(2)将混合物料压制成生球,然后进行第一次煅烧制成熟料;(3) 将熟料磨细后加入一氧化锰微粉,再压制成球;(4)进行第二次煅烧。本发明采用一氧化锰微粉作为促烧结剂,在煅烧过程中一氧化锰固溶到尖晶石中,形成MgAl2O4-MnO固溶体而提高铝镁尖晶石相的烧结活性,促进尖晶石相的长大,从而可在较低的二次煅烧温度和较短的保温时间条件下获得致密铝镁钙耐火熟料,有效降低了生产能耗,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN102172556B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201010576236.1
申请日:2010-12-07
Applicant: 东北大学 , 成都利君实业股份有限公司
Abstract: 一种钒钛磁铁矿高压辊磨-预选加工方法,将原矿粗碎、中碎和细碎后进行高压辊磨超细碎,采用开路破碎、边料循环破碎或全闭路破碎方法,然后进行弱磁-强磁两段预选。本发明方法破碎和磨矿能耗较常规工艺降低,选矿效率提高,而且弱磁-强磁两段预选可以将钒钛磁铁矿中的主要目标矿物钛磁铁矿和钛铁矿更有针对性的单独进行选别,使选矿流程更加简单。使用高压辊磨机作为细碎后的超细碎设备,可降低最终破碎产品的粒度,同时实现磨前预选抛尾,提高入磨品位,降低磨矿能耗。与传统工艺相比,产品粒度细,设备作业率高,单位破碎能耗低。同时可对超细碎产品进行预选抛尾,提高入磨品位,降低磨矿能耗,为后续选别工艺减轻负担,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN102219248A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110091118.6
申请日:2011-04-13
Applicant: 东北大学 , 丹东市镁宝镁业有限公司
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明涉及水滑石制备技术领域,具体涉及一种采用水镁石制备水滑石的方法。本发明以水镁石为镁源,以氢氧化铝为铝源,包括水镁石与氢氧化铝的非晶化和非晶化物质重结晶两个主要工艺步骤,首先将水镁石和氢氧化铝按镁铝摩尔比为2~4组合混合物料,再将混合物料与氧化锆球按球料比50:1混合均匀,一并放入氧化锆球磨罐中球磨,然后加入质量分数占水镁石和氢氧化铝总量10%~20%的去离子水继续球磨;再将球磨后的物料与碳酸钠溶液按摩尔比Mg2+:CO32-=1.5~6混合,在60~80℃的水浴中搅拌晶化1~5h,搅拌转速为500r/min,最后经过洗涤、烘干,获得最终产物水滑石。
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公开(公告)号:CN102151606A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010576201.8
申请日:2010-12-07
Applicant: 东北大学 , 成都利君实业股份有限公司
Abstract: 一种贫赤铁矿高压辊磨预选方法,属于选矿技术领域,按以下步骤进行:(1)将贫赤铁矿粉用高压辊磨机进行超细碎,获得超细赤铁矿粉,超细碎的方式为全闭路粉碎、边料循环粉碎或开路粉碎;(2)将超细赤铁矿粉筛分,过筛的物料进行强磁预选,预选抛尾后的物料进入球磨分级闭路系统。本发明利用耗能低的高压辊磨机作为贫赤铁矿粉碎作业的超细碎,放宽细碎作业的排矿口,提高处理能力;与原有破碎工艺相比,作业率高、矿石单位破碎能耗低,产品粒度细;同时对高压辊磨超细碎产品进行强磁预选抛尾,提高入选品位,降低入磨量,提高选厂产能。
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