一种连铸结晶器内流场智能优化方法

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一种连铸结晶器内流场智能优化方法
申请号:CN202510979188
申请日期:2025-07-16
公开号:CN120633460A
公开日期:2025-09-12
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种连铸结晶器内流场智能优化方法,属于钢铁冶金连铸工艺技术领域。首先,构建多相流动数值计算模型,用于模拟结晶器内钢液的流动行为,并计算多组工艺参数组合对应的流场分布;其次,根据数值计算结果,构建工艺参数与流场参数的数据样本库,建立BP神经网络流场预测模型,进而建立流场参数的多目标优化函数;最后,利用多目标粒子群算法求解最小化表面最大流速、最小化液位高度差和最小化非稳定流倾向的帕累托最优解集,实现对结晶器内流场的多目标优化。本发明能够预测不同工艺条件下的结晶器内流场状态,并根据工艺条件变化实现对结晶器内流场的智能优化,有效提升连铸坯表面质量,展现出良好的优化效果和较强的适应性。
技术关键词
结晶器内流场 回归预测模型 智能优化方法 分类预测模型 神经网络预测模型 多相流动 样本 液位 BP神经网络模型 非线性 流速 参数 形态 钢铁冶金连铸工艺技术 粒子群算法求解 铸坯宽度