摘要
本发明属于连铸技术领域,具体为一种连铸过程中铸坯温度场的预测方法及系统,根据连铸历史生产数据,采用数值模拟方法对铸坯温度场进行模拟;将模拟好的数据文件进行铸坯温度场数据提取后和历史生产数据合并建立数据集,划分训练集、验证集和测试集,构建包括输入层、卷积层、池化层、全连接层和输出层的GA‑CNN模型;将预处理后的数据输入GA‑CNN模型进行训练,利用验证集评估训练好的模型性能,选择MAE、MSE、R2作为评价指标,基于各项评价指标的判别标准,获得训练效果良好的GA‑CNN模型,采用训练效果良好的GA‑CNN模型实现连铸过程中铸坯温度场的预测。本发明能够快速调整连铸温度场,有效的预防板坯在连铸过程中产生生产事故并保证铸坯质量。
技术关键词
数值模拟方法
铸坯宽度
数据
铸坯厚度
铸坯角部温度
训练集
指标
模型训练模块
变量
预测系统
软件
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