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针对双机架平整机的生产工艺特点,在引入延伸率分配系数模型的基础上,提出先对带材进行规格划分,然后利用大量同规格现场轧制数据,采用Powell优化算法计算变形抗力、摩擦因数等主要轧制工艺参数的方法。为满足轧制力预报的实时性要求,建立了BP神经网络模型来预报上述轧制工艺参数,将轧制压力的短期自适应与轧制工艺参数长期自学习相结合,建立了双机架平整机轧制压力预报模型。将该模型运用于宝钢某厂1220双机架平整机的生产实践,大大提高了轧制力预报精度。