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公开(公告)号:CN115879834B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310195203.X
申请日:2023-03-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06V20/40 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供一种连铸中间包卷渣行为的评价方法,包括:获取连铸中间包的结构参数和工艺参数,根据相似原理建立对应的中间包水模型;进行中间包水模型卷渣实验,得到不同实验条件下卷渣行为的视频数据集;对视频数据集进行标定与划分;基于YOLO目标检测算法建立渣液位置和尺寸的识别模型并训练;验证识别模型的准确性;再次进行中间包水模型卷渣实验并得到实验过程视频;使用已验证的识别模型对实验过程视频进行检测,得到中间包水模型内渣液的数量,以及进入到结晶器内渣液的数量和其中大于预设尺寸的渣液的数量;基于上述统计结果对实际中间包卷渣行为进行评价。本发明能够对中间包卷渣行为进行有效评价,为后续作业提供充分的参考和依据。
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公开(公告)号:CN115090841A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211019219.7
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京科技大学 , 南京钢铁股份有限公司 , 吕梁建龙实业有限公司
IPC: B22D11/108 , B22D2/00
Abstract: 本发明公开一种研究覆盖剂在中间包运动行为的装置及使用方法,属于金属熔体与渣层在冶金容器内运动行为的实验模拟装置及使用方法的技术领域。所述装置包括钢包模型、中间包模型、长水口模型和中间包出水口模型;所述使用方法是通过选择与中间包液态渣和固态渣的物理及流动特性近似的油脂来模拟中间包覆盖剂,再将覆盖剂分散装入水溶性纸袋中,然后加入中间包水面溶解后释放油脂,控制水温、性纸袋的厚度和油脂的属性等,以模拟不同物性的覆盖剂在中间包的运动行为。本发明能够基于实际生产中中间包开浇和稳态浇注工况,通过调整加热速率和水流量等参数控制油脂在不同温度下的液态和固态比例,从而模拟出实际生产中间包覆盖剂的运动行为。
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公开(公告)号:CN112560218B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011257172.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/04 , C21C7/00 , G06F111/10
Abstract: 一种LF精炼造渣石灰加入量预测方法、系统及LF精炼方法,涉及冶金技术领域,所述方法包括:S1:将KTH模型与最小二乘法结合,利用LF精炼参数,计算得到实际硫分配比;S2:依据硫质量守恒原理,利用LF精炼参数与所述S1中得到的实际硫分配比,计算得到终渣质量;S3:依据LF精炼过程中物料守恒原理,利用LF精炼参数与所述S2中得到的终渣质量,计算得到LF精炼造渣石灰加入量,实现对所需造渣石灰加入量的预测。本发明提出的方法预测的一次加入石灰并成功命中终点S的质量百分比要求的偏差在20%以内,并且能很好地适用目标硫的质量百分比为0.004%‑0.005%的石灰加入量预测。
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公开(公告)号:CN111774546B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010554045.9
申请日:2020-06-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D11/22
Abstract: 本发明提供了一种改善包晶钢连铸中厚板坯中心偏析与表面裂纹的方法,涉及连铸坯质量控制技术领域,通过降低凝固前段冷却强度并加强凝固末段冷却强度,实现对包晶钢连铸中厚板坯中心偏析与表面裂纹的改善,该方法的内容包括:结晶器宽面冷却水量3400‑3600L/min,窄面冷却水量480‑530L/min;足辊段宽面冷却水量239‑298L/min,窄面冷却水量61‑65L/min;扇形段总冷却水量1517‑2166L/min,其中,第1‑4段总冷却水量840‑1101L/min,第5‑8段总冷却水量为633‑1001L/min。本发明提供的技术方案适用于连铸中厚板坯铸造的过程中。
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公开(公告)号:CN111496239A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010482006.2
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钢液浇注过程的模拟试验装置和试验方法,该试验装置是基于相似原理制备的,具有较高的准确性,能够真实模拟出钢液浇注过程中引流砂在中间包内的运动行为和规律。结合该试验方法,以引流砂的上浮去除和流出率为评估指标,通过设计不同的中间包控流装置结构和连铸工艺参数,即可获得有利于引流砂上浮去除的最佳工况条件,从而得出实际连铸生产中有利于引流砂去除的中间包结构和连铸工艺参数。
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公开(公告)号:CN111451489B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202010482263.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: B22D41/00
Abstract: 本发明公开了一种导流冲击垫,具体应用于T型中间包,其三个呈直角或内斜的侧壁面可以起到抑制入流钢液湍流的作用,缓解熔池液面的波动;一个向外倾斜的侧壁可以起到导流的作用,将钢液/氩气流股引向具有较大空间的T型中间包内使其发生混匀和湍流耗散,从而缓解冲击垫的冲刷侵蚀强度,防止其破损并延长使用寿命。引流后的钢液携带氩气泡分散到中间包熔池,增加了气泡与夹杂物碰撞和上浮去除的作用区域,有利于夹杂物的聚集长大和去除行为。同时,分散后的氩气泡在上浮过程中对顶层渣的冲击力减小,从而可以缓解钢液裸露和中间包“渣眼”的形成,有效防止钢液的二次氧化,提高夹杂物的去除效果,从而提高钢液的洁净度和后续产品的质量。
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公开(公告)号:CN117165872B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311444048.7
申请日:2023-11-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种高扩孔率的单钛微合金化耐蚀高强钢,涉及冶金领域。高扩孔率的单钛微合金化耐蚀高强钢由以下组分组成:C:0.06%‑0.07%、Mn:1.1%‑1.5%,Ti:0.09%‑0.10%,Alt:0.026%‑0.03%,Cr:0.015%‑0.020%,Cu:0.016%‑0.022%,Ni:0.024‑0.027%,N:0.001%‑0.003%,S:0‑0.005%,P:0‑0.003%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。本申请提供的高扩孔率的单钛微合金化耐蚀高强钢,钢材的强度和韧性高,具有较高的扩孔率,替代了常规的复合添加Nb元素和Ti元素提升强度的成分设计,降低了成本。
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公开(公告)号:CN116334505B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310581396.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D8/02 , C21C7/00 , C21C7/076 , C22C33/04
Abstract: 本申请提供一种冷裂纹敏感系数小于等于0.13的700MPa高强度结构钢及其制备方法和应用。该高强度结构钢由以下成分组成:C0.06‑0.08%,Si0.09‑0.10%,Mn0.8‑1.2%,P≤0.017%,S≤0.006%,Ni0.020‑0.023%,Cr0.02‑0.04%,Cu0.02‑0.03%,Zr0.005‑0.008%,Ti0.08‑0.12%,N0.0026‑0.0048%,Al0.024‑0.033%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。该高强度结构钢,通过单Ti元素提升产品强韧性、焊接性,降低产品的合金添加成本;提高钢材的综合性能,保证钢材的屈服强度、抗拉强度。
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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:CN116334505A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310581396.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C21D8/02 , C21C7/00 , C21C7/076 , C22C33/04
Abstract: 本申请提供一种冷裂纹敏感系数小于等于0.13的700MPa高强度结构钢及其制备方法和应用。该高强度结构钢由以下成分组成:C0.06‑0.08%,Si0.09‑0.10%,Mn0.8‑1.2%,P≤0.017%,S≤0.006%,Ni0.020‑0.023%,Cr0.02‑0.04%,Cu0.02‑0.03%,Zr0.005‑0.008%,Ti0.08‑0.12%,N0.0026‑0.0048%,Al0.024‑0.033%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。该高强度结构钢,通过单Ti元素提升产品强韧性、焊接性,降低产品的合金添加成本;提高钢材的综合性能,保证钢材的屈服强度、抗拉强度。
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