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一种转炉出钢过程合金加入量的确定方法和系统

摘要

本发明属于钢铁冶金技术领域,具体为一种转炉出钢过程合金加入量的确定方法和系统,考虑到LSTM神经网络对非线性关系有很强的捕捉能力,本发明构建基于LSTM神经网络的合金元素收得率预测模型,不同合金元素由于影响其收得率的因素不同,即模型输入变量不同,因此不同合金元素建立不同的LSTM模型进行训练。另外,本发明结合收得率预测结果通过整数线性规划求解得到合金加入量,该方法不仅能够快速找到合金配料的最优方案,同时提高了转炉炼钢过程成分命中率和钢产品稳定性,且获得的总成本最低,有效降低合金化成本,具有良好的应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN114611844A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京科技大学;

    申请/专利号CN202210507582.7

  • 发明设计人 包燕平;郑瑞轩;

    申请日2022-05-11

  • 分类号G06Q10/04;G06Q50/04;C21C5/28;G06N3/04;G06N3/08;

  • 代理机构深圳峰诚志合知识产权代理有限公司;

  • 代理人张腾

  • 地址 100083 北京市海淀区学院路30号

  • 入库时间 2023-06-19 15:36:51

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-10

    公开

    发明专利申请公布

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