[发明专利]9%Cr马氏体钢厚壁管道热处理内外壁温差的预测方法有效
申请号: | 201210220776.5 | 申请日: | 2012-06-29 |
公开(公告)号: | CN102719644A | 公开(公告)日: | 2012-10-10 |
发明(设计)人: | 王学;肖德铭;严正;袁霖;胡磊;孟庆云;张永生;王朋飞;东岩 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | C21D9/08 | 分类号: | C21D9/08;C21D11/00;C22C38/00 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 鲁力 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cr 马氏体 钢厚壁 管道 热处理 外壁 温差 预测 方法 | ||
1.9%Cr马氏体钢厚壁管道热处理内外壁温差的预测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,由内外壁温差理论计算模块建立上T组不同尺寸管道在不同加热宽度、不同保温宽度、不同热处理环境温度、不同控温温度下的热处温度场计算模型,计算各组模型的焊后热处理内外壁温差的大小;
步骤2,由神经网络建立模块基于管道尺寸、加热宽度、保温宽度、热处理环境温度、控温温度对9%Cr新型马氏体耐热钢厚壁管道焊后热处理内外壁温差的影响,建立基于误差反向传播神经网络;
步骤3,由预测模型建立模块对BP神经网络进行训练和测试,得到一个可以预测9%Cr新型马氏体耐热钢厚壁管道焊后热处理内外壁温差的模型;
步骤4,由模型修正模块结合9%Cr新型马氏体耐热钢厚壁管道焊后热处理内外壁温差的实验测量数据,对步骤3所得的确定9%Cr马氏体耐热钢管道焊后热处理内外壁温差模型进行修正;
步骤5,由内外壁温差确定模块分析管道尺寸、加热宽度、保温宽度、热处理环境温度、控温温度,输入到修正后的模型确定管道焊后热处理内外壁温差的大小。
2.根据权利要求1所述的 9%Cr马氏体钢厚壁管道热处理内外壁温差的预测方法,其特征在于,所述的步骤1中,建立上T组不同尺寸管道在不同加热宽度、不同保温宽度、不同热处理环境温度、不同控温温度下的热处温度场计算模型,计算不同条件下管道焊后热处理内外壁温差的大小基于有限元计算软件,具体方法为:
根据9%Cr新型马氏体耐热钢的应用情况,选取管道尺寸范围;选取加热宽度和保温宽度范围;根据9%Cr新型马氏体耐热钢的控温温度以及热处理环境温度情况,选择控温温度以及热处理环境温度的范围,建立T组9%Cr新型马氏体耐热钢管道焊后热处理温度场理论计算模型,通过运用有限元软件计算管道尺寸、加热宽度、保温宽度、控温温度以及热处理环境温度对内外壁温差的影响,计算方法如下:
步骤1.1,在有限元软件中,建立9%Cr新型马氏体耐热钢焊后热处理温度场计算模型;
步骤1.2,定义初始条件、边界条件,求解;
步骤1.3,计算完成后,在后处理器中查看管道内壁温度以及管道外壁温度,通过比较,计算内外壁温差的大小。
3.根据权利要求1所述的 9%Cr马氏体钢厚壁管道热处理内外壁温差的预测方法,其特征在于,所述步骤2中,建立基于误差反向传播神经网络的具体方法为:
步骤2.1,定义输入层和输出层:
选取管道尺寸、加热宽度、保温宽度、控温温度以及热处理环境温度的数值作为输入变量,因此该网络输入层的神经元数为6;以不同条件下管道焊后热处理内外壁温差的大小作为网络模型的输出,因此输出层神经元数为1;
步骤2.2,选择隐层数和隐层单元数:采用单隐层,并确定隐层节点数为10;
步骤2.3,其他参数的确定:隐层隐层的传递函数为单极性S型函数:f(x)=1/(1+e-x),输出层的传递函数为线性函数:f(x)=x,使网络输出任何值,训练次数为1800次,误差目标为0.5,选择样本数为T, 其中N个训练样本,T-N个测试样本。
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