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公开(公告)号:CN117634340B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311547380.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种底吹氩钢包脱硫效果的判定方法,涉及炼钢的技术领域。所述判定方法包括:获取底吹氩钢包的几何结构参数和脱硫工艺参数;基于前述参数建立钢包底吹多相流数学模型;验证钢包底吹多相流数学模型的准确性;模型如果准确,直接进行仿真模拟并得到高扩散速率区钢液速度数据和等效扩散速率数据;数学模型如果不准确,重新建立模型并再次验证直至模型准确;通过前述数据来获得钢液速度方向与等效扩散速率梯度,计算二者的夹角,获得夹角数据;基于夹角数据对进行底吹氩钢包脱硫效果进行判定。本发明能对底吹氩气钢包的脱硫效果进行有效判定,在不同条件下计算并分析脱硫过程,对提高铸坯质量有着重要意义。
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公开(公告)号:CN116011049B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310306812.8
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种结构化网格过渡拓扑结构的参数化生成方法及装置,涉及计算流体力学技术领域。包括:获取待生成过渡拓扑结构区域的几何参数;根据几何参数,确定过渡拓扑结构的相交核心结构,生成相交核心结构所需的字典文件;根据相交核心结构,确定过渡拓扑结构的外围壳体的拓扑结构,生成外围壳体所需的字典文件;确定过渡拓扑结构的延伸几何体的形状,生成延伸几何体所需的字典文件,执行OpenFOAM blockMesh命令读取字典文件,完成结构化网格过渡拓扑结构的参数化生成。本发明能够解决现有技术难以快速调整结构化网格各个区域之间的过渡结构的问题,使用参数化的生成方法,可以降低人力劳动,提高工作效率,为后续的CFD工作提供有力支持。
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公开(公告)号:CN115879834A
公开(公告)日:2023-03-31
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: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:CN117634340A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311547380.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种底吹氩钢包脱硫效果的判定方法,涉及炼钢的技术领域。所述判定方法包括:获取底吹氩钢包的几何结构参数和脱硫工艺参数;基于前述参数建立钢包底吹多相流数学模型;验证钢包底吹多相流数学模型的准确性;模型如果准确,直接进行仿真模拟并得到高扩散速率区钢液速度数据和等效扩散速率数据;数学模型如果不准确,重新建立模型并再次验证直至模型准确;通过前述数据来获得钢液速度方向与等效扩散速率梯度,计算二者的夹角,获得夹角数据;基于夹角数据对进行底吹氩钢包脱硫效果进行判定。本发明能对底吹氩气钢包的脱硫效果进行有效判定,在不同条件下计算并分析脱硫过程,对提高铸坯质量有着重要意义。
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公开(公告)号:CN116011049A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310306812.8
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种结构化网格过渡拓扑结构的参数化生成方法及装置,涉及计算流体力学技术领域。包括:获取待生成过渡拓扑结构区域的几何参数;根据几何参数,确定过渡拓扑结构的相交核心结构,生成相交核心结构所需的字典文件;根据相交核心结构,确定过渡拓扑结构的外围壳体的拓扑结构,生成外围壳体所需的字典文件;确定过渡拓扑结构的延伸几何体的形状,生成延伸几何体所需的字典文件,执行OpenFOAM blockMesh命令读取字典文件,完成结构化网格过渡拓扑结构的参数化生成。本发明能够解决现有技术难以快速调整结构化网格各个区域之间的过渡结构的问题,使用参数化的生成方法,可以降低人力劳动,提高工作效率,为后续的CFD工作提供有力支持。
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公开(公告)号:CN114528787B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210433431.1
申请日:2022-04-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种长水口出口和中间包冲击区流动均匀性的评价方法及装置,涉及金属铸造工艺和耐火材料设计技术领域。包括:获取待评估流动均匀性的数据;根据数据构建长水口‑中间包多相流数学模型;根据数据以及构建好的长水口‑中间包多相流数学模型进行仿真模拟,得到长水口出口截面速度云图以及中间包冲击区自由液面速度云图;根据长水口出口截面速度云图以及中间包冲击区自由液面速度云图,得到流动均匀性结果。本发明解决现有技术中缺少对长水口出口和中间包冲击区流动性进行有效评价的问题,实现准确的流动均匀性和流动风险评价,为后续的冶金作业提供充分的参考依据。
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公开(公告)号:CN119247896A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411289566.0
申请日:2024-09-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提供一种基于实时模拟和监测的冶金反应器的智能调控方法及装置,涉及冶金智能化控制技术领域。该方法包括:获取冶金反应器的熔炼过程的图像数据、几何参数、熔体物性参数、工艺参数和监测数据,将获取的数据以及仿真模拟的结果组建数据集;构建冶金反应器的图像参数识别模型A,净空高度预测模型B,多物理场预测模型C和工艺参数寻优模型D;获取当前炉次冶金反应器的熔炼过程的图像数据,基于上述建立的模型进行冶金反应器的工艺参数智能调控。本发明一种基于实时仿真模拟监测且能准确反映反应器内物理场信息的冶金反应器的高效智能调控方法。
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公开(公告)号:CN114970196B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210668060.5
申请日:2022-06-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种冶金容器的模型和结构化网格同步快速生成方法及装置,涉及金属的冶炼和浇注生产技术领域。包括以下步骤:获取冶金容器的几何结构,并确定几何结构的原点位置及其各个部分的几何参数和相对位置;确定冶金容器几何结构每部分径向、切向、轴向的网格尺寸;根据OpenFOAM的模型和网格读取规则,使用Python代替人工将几何参数和网格尺寸快速转换成OpenFOAM可读的形式,并写入指定文件;执行OpenFOAM中blockMesh命令读取上述指定文件,同步生成包含几何模型和结构化网格的文件。本发明在实际应用中模型和结构化网格生成速度极快,网格质量高,操作集成度好。
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公开(公告)号:CN114970196A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210668060.5
申请日:2022-06-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种冶金容器的模型和结构化网格同步快速生成方法及装置,涉及金属的冶炼和浇注生产技术领域。包括以下步骤:获取冶金容器的几何结构,并确定几何结构的原点位置及其各个部分的几何参数和相对位置;确定冶金容器几何结构每部分径向、切向、轴向的网格尺寸;根据OpenFOAM的模型和网格读取规则,使用Python代替人工将几何参数和网格尺寸快速转换成OpenFOAM可读的形式,并写入指定文件;执行OpenFOAM中blockMesh命令读取上述指定文件,同步生成包含几何模型和结构化网格的文件。本发明在实际应用中模型和结构化网格生成速度极快,网格质量高,操作集成度好。
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