检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王春梅[1] 周东东[2] 徐科[2] 程树森[2] 张海宁
机构地区:[1]河北科技大学 [2]北京科技大学 [3]河钢集团石钢公司
出 处:《炼铁》2018年第6期55-58,共4页Ironmaking
基 金:河北省科技计划项目(项目编号:172176135D).
摘 要:采用语义分割深度学习模型,开发了高炉风口焦炭粒度在线检测装置,可对所采集风口图像中的焦炭进行识别。将该装置应用于国内某钢厂2500m^3高炉全焦冶炼时期的风口焦炭粒度研究,得到了风口焦炭粒度及粒径分布,并在此基础上,修正了适用于该检测结果的风口回旋区焦炭带长度的计算公式。认为该装置为研究高炉内焦炭裂化机理及回旋区形成机理奠定了基础,同时也为采用机器视觉及深度学习在线检测复杂环境颗粒粒度提供了新思路。
分 类 号:TF321[冶金工程—冶金机械及自动化]
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