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公开(公告)号:CN117540583B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410030374.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于水冷管水温差的高炉炉底内衬侵蚀形貌识别方法,涉及计算机辅助智能冶炼装备检测领域。利用炉底水冷管的热流量拟合得到炉底热流密度分布函数表达式;利用对流换热边界置换方法等效计算炉底内衬底面的对流传热系数;构造炉底初始侵蚀边界;所述初始侵蚀边界由若干个侵蚀控制点组成;根据炉底初始侵蚀边界采用炉底侵蚀边界搜索方法计算炉底实际侵蚀边界。本发明能够实现无热电偶测温点或测温盲区炉底侵蚀诊断,进而丰富炉底侵蚀诊断方法,可有效维护和管理高炉的正常运行,对延长高炉寿命,提高炉缸安全性和耐久性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117540583A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410030374.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于水冷管水温差的高炉炉底内衬侵蚀形貌识别方法,涉及计算机辅助智能冶炼装备检测领域。利用炉底水冷管的热流量拟合得到炉底热流密度分布函数表达式;利用对流换热边界置换方法等效计算炉底内衬底面的对流传热系数;构造炉底初始侵蚀边界;所述初始侵蚀边界由若干个侵蚀控制点组成;根据炉底初始侵蚀边界采用炉底侵蚀边界搜索方法计算炉底实际侵蚀边界。本发明能够实现无热电偶测温点或测温盲区炉底侵蚀诊断,进而丰富炉底侵蚀诊断方法,可有效维护和管理高炉的正常运行,对延长高炉寿命,提高炉缸安全性和耐久性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116362085A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310332273.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , C21B7/06 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于冷却壁热流强度的炉缸内衬侵蚀形貌识别方法,涉及高炉炉缸侵蚀检测技术领域。本发明通过使用三维软件建立基准计算模型与侵蚀计算模型,对比不同侵蚀位置与基准计算模型得到侵蚀位置变化对冷却壁热流强度的影响规律;计算各侵蚀计算模型与基准计算模型中对应冷却壁热流强度的百分比差δd,标定δd与各侵蚀位置间的关系,从而获得实际凹陷侵蚀的大概位置范围,进而获得准确位置,建立相应的初始侵蚀边界及侵蚀边界移动搜索方法,将冷却壁热流强度作为所求侵蚀边界的核定参数,反推求得炉缸内衬实际侵蚀边界及最小剩余厚度,本发明可实现炉缸热电偶测温盲区侵蚀形貌识别,避免炉缸烧穿的恶性事故发生,有效提高炉缸安全性和耐久性。
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公开(公告)号:CN116362085B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310332273.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , C21B7/06 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于冷却壁热流强度的炉缸内衬侵蚀形貌识别方法,涉及高炉炉缸侵蚀检测技术领域。本发明通过使用三维软件建立基准计算模型与侵蚀计算模型,对比不同侵蚀位置与基准计算模型得到侵蚀位置变化对冷却壁热流强度的影响规律;计算各侵蚀计算模型与基准计算模型中对应冷却壁热流强度的百分比差δd,标定δd与各侵蚀位置间的关系,从而获得实际凹陷侵蚀的大概位置范围,进而获得准确位置,建立相应的初始侵蚀边界及侵蚀边界移动搜索方法,将冷却壁热流强度作为所求侵蚀边界的核定参数,反推求得炉缸内衬实际侵蚀边界及最小剩余厚度,本发明可实现炉缸热电偶测温盲区侵蚀形貌识别,避免炉缸烧穿的恶性事故发生,有(56)对比文件陈良玉;李玉;王子金;张明.传热边界逆解在高炉炉缸侵蚀诊断中的应用.东北大学学报(自然科学版).2009,(第08期), 73-76.李强;冯明霞;储文;邹宗树.基于边界移动法的高炉炉缸侵蚀监测模型.东北大学学报(自然科学版).2015,(第01期), 60-65.
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