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一种冷轧钢带抗拉强度预测模型的建立方法

摘要

本发明涉及一种冷轧钢带抗拉强度预测模型的建立方法,其特征在于,将生产过程中的化学成分、终轧温度、卷曲温度、冷轧压下比、退火时间、平整延伸率相关参数引入回归型神经元网络,进行分析建立预测模型,步骤如下:1)将冷轧钢带生产过程中各工艺参数存储在数据库中;2)利用拉伸机对生产的冷轧钢带样品进行抗拉强度测量,并将测量结果存储数据库中;3)建立预测模型。所述的化学成分为碳、硅、锰、磷、硫、铝、氮、钛、铌。本发明的有益效果是:利用回归型神经元网络分析方法,引入冷轧钢带全程生产的数据建立预测模型,全面反映炼钢、热轧和冷轧全流程的影响,将某批次冷轧钢带的生产相关数据输入模型,即可得该批次冷轧钢带的抗拉强度预测值。

著录项

  • 公开/公告号CN102277477A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2011-12-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 鞍钢股份有限公司;

    申请/专利号CN201010195215.5

  • 申请日2010-06-09

  • 分类号C21D8/02(20060101);G01N3/28(20060101);

  • 代理机构21224 鞍山嘉讯科技专利事务所;

  • 代理人张群

  • 地址 114000 辽宁省鞍山市铁西区环钢路1号

  • 入库时间 2023-12-18 03:55:54

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2014-05-14

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G05B13/02 申请公布日:20111214 申请日:20100609

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2012-08-08

    实质审查的生效 IPC(主分类):C21D8/02 申请日:20100609

    实质审查的生效

  • 2011-12-14

    公开

    公开

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