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公开(公告)号:CN112862284B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110110413.5
申请日:2021-01-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/18 , G08B21/18 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种热轧带钢轧机刚度的精度评价方法及系统,该方法包括:实时采集轧机零调标定过程实测数据;在轧机零调标定结束时,分别自动计算出每一轧机刚度评价指标的值;基于预设的评分体系,根据各轧机刚度评价指标的值,确定各轧机刚度评价指标评分,并将各轧机刚度评价指标评分相加,得到轧机刚度精度综合评分;实时将得到的轧机刚度精度综合评分与预设评分范围比较并进行判定,当得到的轧机刚度精度综合评分超出所述预设评分范围时,进行报警。本发明可实时监控轧机刚度状态,以在轧机出现刚度精度异常时及时预警,跟踪刚度长期变化趋势,为生产现场及时排除设备异常提供帮助。
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公开(公告)号:CN116882560A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310779257.0
申请日:2023-06-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06F16/2458
Abstract: 本发明提供一种基于热轧产品能耗精准核算的品规能耗预测方法及系统,涉及热轧技术领域。包括:获取物料在每一时刻能源消耗数据;以物料为核算对象,通过对物料所处工序位置与各类能源表计的消耗量进行耦合,建立物料能耗分摊模型,实现物料能耗精准核算;根据物料能耗核算结果,对不同钢种、规格物料能源数据按分组规则进行分组,建立物料能耗样本数据库;按照正态分布数学模型,计算分组后同一钢种、同一规格物料能耗数据的均值及方差,获得该品规样本能耗的特征值,作为该品规物料能耗标准数据;以计划物料规格匹配能耗样本数据库,预测计划物料生产能耗;根据机组实际情况动态调整品规能耗样本数据库,提高产品能耗预测的准确性。
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公开(公告)号:CN116159868A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310089246.X
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21B37/28
Abstract: 本发明公开一种基于边降控制的十八辊轧机侧支撑力能控制方法,属于多辊轧机控制技术领域。该方法依托于具有侧支撑力‑位测定及控制功能的十八辊轧机平台,包括具有工作辊偏心检测与回调的位移标定环节和具有边降控制能力的侧支撑辊系力能控制环节。本发明在侧支撑辊系轴承座处布设侧支撑辊压力油缸,通过液压调节来充分发挥侧支撑辊系的挠度控制功能,实现对十八辊轧机工作辊施加非均匀侧支撑力的作用效果,最终达成对辊缝边部区域的细微调节。该控制方法具有通用性,可在现有十八辊轧机机组上进行小范围设备改造,根据过程数据检测来调节侧支撑力能状态,有效地改善十八辊轧机轧件的边降状态。
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公开(公告)号:CN115289100B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210901662.0
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: F15B19/00 , G06F17/11 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供一种液压缸劣化趋势评价方法,属于热轧带钢自动化控制技术领域。所述方法包括:实时采集液压缸在不同工作时间段的活塞位移信号;基于采集的活塞位移信号,确定液压缸运动模型的LS算法格式;基于确定的液压缸运动模型的LS算法格式,对Stribeck参数进行估计,得到收敛至稳定的Stribeck参数;将得到的稳定的Stribeck参数与初始状态下的Stribeck参数进行比较,建立液压缸工作状态劣化指标,绘制液压缸工作状态劣化曲线,根据绘制的液压缸工作状态劣化曲线,确定液压缸劣化趋势,并根据当前时刻的劣化指标确定液压缸目前的劣化程度。采用本发明,能够对液压缸的劣化程度进行精准评价。
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公开(公告)号:CN115289100A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210901662.0
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种液压缸劣化趋势评价方法,属于热轧带钢自动化控制技术领域。所述方法包括:实时采集液压缸在不同工作时间段的活塞位移信号;基于采集的活塞位移信号,确定液压缸运动模型的LS算法格式;基于确定的液压缸运动模型的LS算法格式,对Stribeck参数进行估计,得到收敛至稳定的Stribeck参数;将得到的稳定的Stribeck参数与初始状态下的Stribeck参数进行比较,建立液压缸工作状态劣化指标,绘制液压缸工作状态劣化曲线,根据绘制的液压缸工作状态劣化曲线,确定液压缸劣化趋势,并根据当前时刻的劣化指标确定液压缸目前的劣化程度。采用本发明,能够对液压缸的劣化程度进行精准评价。
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公开(公告)号:CN114880886B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210796684.5
申请日:2022-07-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正交试验的轧机纵向刚度末端分析和维护方法及装置,涉及热轧技术领域。包括:获取轧机纵向刚度末端的多个影响因子;根据多个影响因子以及区间水平划分模型得到多个影响因子的最优水平个数;根据多个影响因子以及最优水平个数得到正交试验表;计算正交试验表中规定的试验方案的轧机刚度保持率;根据极差分析法对轧机刚度保持率进行分析得到多个影响因子的主次关系,根据主次关系确定最优轧机纵向刚度末端维护方案。本发明能够有效挖掘轧机纵向刚度的设备因素的主次关系,提高分析效率,能够为现场提供准确的轧机刚度优化策略,指导现场操作人员科学地维护不同刚度保持率下的轧机刚度,对保障轧机刚度设定的准确性有重要意义。
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公开(公告)号:CN111014307B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911147342.5
申请日:2019-11-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种炉卷和精轧机组连轧的轧机速度控制方法,属于热轧带钢控制技术领域。该方法对炉卷轧线的生产大纲进行钢种族、成品厚度和宽度分档,确定炉卷和精轧轧机的咬钢速度、轧制速度和抛钢速度,以及连轧时的轧机的最高速度等;然后根据钢种工艺特点,设置两种轧机速度控制方法,根据生产钢种进行自动选择;采用速度设定方式一时,计算出轧机的轧制力和轧制功率,进行轧机能力校核;采用速度设定方式二时,计算出精轧末机架的穿带速度、其它机架和S1末道次穿带速度,计算出轧机的轧制力和轧制功率,进行轧机能力校核。本发明适用于热轧生产线配置为1架粗轧+1架炉卷+3机架精轧连轧,控制方法简单实用,保证生产稳定性和产品质量控制。
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公开(公告)号:CN111185486B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010053141.5
申请日:2020-01-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于带钢精轧机组活套稳定性在线评判方法,能够对活套稳定性进行在线评判分级,从而实现带钢精轧机组活套稳定性的优劣评判。所述方法包括:实时采集精轧机组带钢活套起套过程数据和带钢头部穿带数据;根据实时采集的带钢活套起套过程数据,确定带钢活套起套状态影响系数;根据实时采集的带钢头部穿带数据,确定带钢头部活套命中率和带钢头部宽度命中率;根据确定的带钢活套起套状态影响系数、带钢头部活套命中率和带钢头部宽度命中率确定带钢头部活套分数和活套稳定性等级。本发明涉及精轧机技术领域。
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公开(公告)号:CN103128107B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310081126.1
申请日:2013-03-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21B37/72
Abstract: 本发明一种热连轧粗轧短行程曲线参数的在线计算方法,属于热轧带钢自动控制技术领域。本发明采用多段折线形式,先采用神经元网络预测轧件头尾在未施加短行程控制情况下,经过本道次正向轧制以及后一道次反向轧制(如果本道次不是末道次)所产生的失宽量,其中在可逆轧制道次中交换轧件头尾参数,然后根据轧件头尾入口宽度的偏差和所预测的轧后失宽量,确定立辊轧制道次的短行程曲线参数。本发明所涉及的短行程曲线参数计算方法,适应性好,精度高,且便于调试和维护,有利于提高热连轧的成材率。
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公开(公告)号:CN102658297B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210134867.7
申请日:2012-04-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21B37/28
Abstract: 一种改善换规格首块带钢板形质量的自学习方法。该方法包括步骤:首先对带钢钢种、宽度、厚度进行分类,计算带钢所在的层别号;任意带钢轧制完成后,进行板形短期自学习和继承性自学习计算,短期自学习计算值保存到相应层别号中;轧辊换辊后,进行板形长期自学习计算,并将学习值存入到相应的层别之中,将短期自学习清零;任意带钢轧制前,判断自学习继承条件是否满足,若满足条件,读取上一块带钢继承性自学习值;任意带钢轧制前,取相应层别的短期板形自学习量和长期自学习量;结合三种自学习值进行板形模型的设定计算。本发明通过板形短期自学习、长期自学习、继承性自学习共同作用,可显著提高换规格首卷的板形质量控制精度。
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