一种多钢坯对象的炉温综合决策方法

    公开(公告)号:CN111411215B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010243261.1

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明提供一种多钢坯对象的炉温综合决策方法,属于热轧加热炉控制技术领域。该方法通过对加热炉某加热段内的每块钢坯按照预设的多种影响因素的状态特征进行对照和匹配,得出各块钢坯在当前工况下每种影响因素的状态和对应的状态影响因子,并形成二维状态影响因子矩阵,然后由各影响因素在当前工况下对最终炉温的影响程度大小组成影响因子向量,最后将上述两者进行矩阵运算得出该段燃烧加热的综合炉温。该方法可以对加热段内多块钢坯的变钢种不变规格、冷热混装、钢温目标突变、待轧换辊等不同工况和影响因素进行识别,决策出科学合理的最优加热炉温。该方法应用性强、效果明显,可有效提高热轧加热炉的生产效率和加热质量产量。

    一种加热坯料所需炉温的动态调整方法

    公开(公告)号:CN119755998A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411695229.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种加热坯料所需炉温的动态调整方法,属于冶金行业热轧加热炉智能控制技术领域,所述加热坯料所需炉温的动态调整方法包括:计算出坯料的剩余加热时间,并预测出加热结束时的坯料温度;计算出所预测出的坯料温度与标准升温曲线上的目标温度之间的偏差;基于所述偏差和剩余加热时间,获取升温速度的调整值;基于所述升温速度的调整值,结合坯料的属性参数以及当前炉温,计算出炉温修正值,将所述炉温修正值叠加至当前炉温,得出加热坯料所需炉温。本发明能够有效提高出炉料温的控制准确性,不仅提高了坯料在加热炉内的温度控制精度,而且有效降低了能耗成本,提高了生产效率和产品质量。

    一种确定装钢时间并预防热送钢坯损坏炉前设备的方法

    公开(公告)号:CN111187894B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010066152.7

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明提供一种确定装钢时间并预防热送钢坯损坏炉前设备的方法,属于冶金热轧技术领域。该方法首先预测炉前第一块钢坯出炉时间,然后预测炉尾满足装钢空位所需时间,并对比钢坯运输到定位辊道和定位所需时间,当后两者相等时,下达钢坯输送和定位指令,最后启动装钢程序。通过精确预测钢坯出炉时间,准确控制热装连铸坯到达定位辊道的时间,实现尽量减少炉前停留时间的目的,从而降低高温坯料对炉前关键设备的热损坏,延长设备检修时间和使用寿命,同时避免影响装料节奏和生产产量。本发明应用性强、成本低、效果明显,不仅降低了设备维护成本,而且减少了设备故障率,保障生产节奏连续稳定,提高产量和生产效率。

    一种确定装钢时间并预防热送钢坯损坏炉前设备的方法

    公开(公告)号:CN111187894A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010066152.7

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明提供一种确定装钢时间并预防热送钢坯损坏炉前设备的方法,属于冶金热轧技术领域。该方法首先预测炉前第一块钢坯出炉时间,然后预测炉尾满足装钢空位所需时间,并对比钢坯运输到定位辊道和定位所需时间,当后两者相等时,下达钢坯输送和定位指令,最后启动装钢程序。通过精确预测钢坯出炉时间,准确控制热装连铸坯到达定位辊道的时间,实现尽量减少炉前停留时间的目的,从而降低高温坯料对炉前关键设备的热损坏,延长设备检修时间和使用寿命,同时避免影响装料节奏和生产产量。本发明应用性强、成本低、效果明显,不仅降低了设备维护成本,而且减少了设备故障率,保障生产节奏连续稳定,提高产量和生产效率。

    一种多钢坯对象的炉温综合决策方法

    公开(公告)号:CN111411215A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010243261.1

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明提供一种多钢坯对象的炉温综合决策方法,属于热轧加热炉控制技术领域。该方法通过对加热炉某加热段内的每块钢坯按照预设的多种影响因素的状态特征进行对照和匹配,得出各块钢坯在当前工况下每种影响因素的状态和对应的状态影响因子,并形成二维状态影响因子矩阵,然后由各影响因素在当前工况下对最终炉温的影响程度大小组成影响因子向量,最后将上述两者进行矩阵运算得出该段燃烧加热的综合炉温。该方法可以对加热段内多块钢坯的变钢种不变规格、冷热混装、钢温目标突变、待轧换辊等不同工况和影响因素进行识别,决策出科学合理的最优加热炉温。该方法应用性强、效果明显,可有效提高热轧加热炉的生产效率和加热质量产量。

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