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1宝钢的全局型通用型能预报模型ppt课件
全局通用型热轧带钢力学性能预报模型Global Model for Hot Strip Mechanical Property Prediction(GLOSP) 宝钢研究院 全局通用模型的内涵 一个模型针对特定成份和工艺范围内的所有 钢种——对未生产过的钢种、工艺、规格, 只要在模型适用范围内,就能给出相对准确 的预报。 为什么反对分钢种建模? 性能预报的技术线路比较 应对误差的策略:分布式模型 难点:对建模过程的影响 模型间误差接近, 误差小不一定好。 原始预测结果 针对钢种的预报:平均值对比 新数据与小样本:外延能力的展现 合格判定:外延能力展现 更换产线:外延能力的展现 可靠性分析:分层模型判断法 模型还能告诉我们什么?! 给定成分和工艺,带钢厚度规格、出炉温度、粗轧温度、开轧温度、终轧温度和卷取温度对性能影响多大? 成份和工艺都稳定合格,性能为何不稳定?关键应该控制什么? C增加了,强度为什么反而降低了?Nb、V、Ti的加入,分别对强度增加起到了多大作用?配比合算吗? ....... 异想天开的尝试! 技术应用:只是个开始 减少带钢取样频率。根据宝钢HFW产线的粗略统计,使用性能预报模型后,取样量较之前下降了约69%,交货期提前了1天时间。 板坯余材动态充当。2006年7月以来,每年完成两万多吨板坯余材的动态充当,按设计工艺参数生产出来的最终产品质量100%符合用户的要求,每年带来400多万的直接经济效益。 钢种优化。优化某钢种成分,避开包晶区,降低板坯的缺陷率。 谢谢大家 宝钢研究院 * * 适用范围 生产过的钢种 未曾生产过的钢种 CMn钢 耐候钢 IF 钢 析出强化钢 钢种类别 强度级别 бs下限170 бs上限:750 бb下限:250 бb上限:900 成分范围 C:0~0.3 Si:0.01~1.0 Mn:0~2.0 P:0.005~0.12 Nb:0~0.07 …… 工艺规格 H:1.3~22 CT:450~720 FT :780~920 ......... 671个出钢记号中可 预报581个,占86.6% 337608条数据中可预报 303702条,占89.95% 占比情况 “全局”的含义——对模型适用范围的大体描述 设计钢种时无用 钢种优化时无用 降低取样时无用 移植经验时无用 结论:纵然精度高,依然无用 成熟钢种预报准,不成熟钢种难 预报,未曾生产的钢种无法预报。 对原有工艺、规格预报准,工艺 或规格稍微改变后预报不准。 性能合格的带钢预报误差小, 性能不合格的带钢预报误差大。 不同产线、时间、类似钢种 模型相差很远、参数矛盾 有人能想到,但担心做不到,所以不去做。 想去做的人,往往缺乏必要的条件。 知识和信息的完整性。囊括材料、冶炼、轧制、精整、检测、设备、控制、管理等多方面——企业之外难以共享信息和知识。 数据量为基础:理论上可证明,至少10万条相对完整、高质量的数据,才能保证模型的基本精度——很少企业能有这样的条件。 研发文化与管理:12年的努力,难在信任和坚持 建模方法创新:传统建模方法无法保证模型外推能力,要创造性地找到合适的建模方法。 客观困难都是数据误差大、分布不理想的后果 —误差为精度设置了上限,无法达到理想的精度 —精度与外延性分离——精度高的模型往往外延性更差、适用范围更小。 —自变量多、相关性强、交互作用复杂。 主观难度来自观念的错误:追求无法实现的目标;过多时间花在不必要的探索上。 这样想法,难道别人想不到? 做好这件事,需要什么条件? 条件具备后,研究过程 和建模方法的难点何在? 三个合理的质疑 典型统计模型 бb = 299 + 589C + 27Mn - 23Si+1862N+... 优点:获得数据容易,精度高。 缺点:外延性差:成份系数其实不是常数! 典型机理模型 бb = 294 + 27Mn + 385fp+ 7.7 d- 1/2 +... 优点:原理正确、外延性好。 缺点:数据问题难解决,精度低! GLOSP模型 бb = 299 +K1C + K2Mn+....... +f1(C| h,Ct,FT....)+......... + g1(NbC,h,RT, FT,CT,...)+..... +........ GLOSP的追求: 通过建模方法新,实现 冶金机理与统计科学的深度结合 钢种 误差大于25Mpa 误差大于40Mpa 正常 样本 异常 样本 异常 占比 正常 样本 异常 样本 异常 占比 A 19 110 85% 7 28 80% G 30 62 67% 3 36 92% 性能检测产生的误差 成分检测导致的误差 管理原因造成的预报误差 数据精度是 提高模型精度的拦路虎 100% 数
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