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申请/专利权人:上海英盛分析仪器有限公司
摘要:本发明涉及加工工艺控制技术领域,是一种低氧环境下退火炉中氮氢混合气体的氧势分析方法,具体方法包括:对退火炉进行三维建模,实时采集退火炉中不同区域的工作状态数据,计算获取退火炉氧势稳定性威胁值;实时采集金属工作样品的金相图像数据,提取金属工作样品在退火炉中的金属工作样品的材料特征数据;监测退火炉工作状态,进行氧势稳定性判断。本发明解决了现有技术中,通过控制炉中保护气氛的成分和流量达到提高产品质量和提升工艺稳定性的目的时,难以实现实时准确控制和实时监测退火炉不同区域的工作数据的问题,本发明提升了退火工艺的控制精确性和工件加工效率。
主权项:1.一种低氧环境下退火炉中氮氢混合气体的氧势分析方法,其特征在于,所述方法包括如下具体步骤:S1:对退火炉进行三维建模,根据退火炉中金属工件样品的氧化速率,对退火炉进行工作区域划分和区域等级分类;S2:实时采集退火炉中不同区域的工作状态数据,将退火炉中不同区域的工作状态数据代入分类威胁值计算策略,获取分类威胁值;S3:将分类威胁值代入退火炉氧势稳定性威胁值计算策略计算获取退火炉氧势稳定性威胁值;S4:实时采集金属工作样品的金相图像数据,并将金相图像数据输入神经网络模型中,提取金属工作样品在退火炉中的金属工作样品的材料特征数据,并对退火炉中不同工作区域的金属工作样品的材料特征数据进行标色处理;S5:监测退火炉工作状态,进行氧势稳定性判断,并将退火炉中不同工作区域的稳定性威胁值和标色处理后的金属工作样品的材料特征数据可视化至退火炉的三维模型;S2中,所述退火炉中不同区域的工作状态数据包括:退火炉不同工作区域的工作温度数据,;退火炉中不同高度的数据采集层的混合保护气体的气体压力数据,;退火炉中不同高度的数据采集层的混合保护气体中的氮气含量和氢气含量;退火炉中不同高度的数据采集层的微氧值;其中,n,m均为下标,表示第n个工作区域和第m个数据采集层;S2中,所述分类威胁值计算策略包括:工作温度威胁值计算策略、混合保护气体的气体压力威胁值计算策略、氮氢混合比例威胁值计算策略和微氧含量威胁值计算策略;所述工作温度威胁值计算策略如下:,其中,为第n个工作区域的工作温度威胁值;为退火炉实时工作温度均值;所述混合保护气体的气体压力威胁值计算策略如下:,其中,为第m个数据采集层的混合保护气体的气体压力威胁值;为第m个数据采集层距离退火炉炉底的距离;为退火炉中所有数据采集层的混合保护气体的气体压力数据集中最接近的气体压力;所述氮氢混合比例威胁值计算策略如下: ;其中,为第m个数据采集层的氮氢混合比例威胁值; 分别为氮气和氢气在气体中的含量占比,; 和为退火炉中所有数据采集层的混合保护气体的氮气和氢气含量最接近和的含量值;所述微氧含量威胁值计算策略如下:;其中,为第m个数据采集层的微氧含量威胁值;为退火炉中所有数据采集层的微氧含量最接近的微氧含量;S3中,所述退火炉氧势稳定性威胁值计算策略如下: ;其中,为第m个数据采集层的第n个工作区域的氧势稳定性威胁值;分别为退火炉工作温度、混合保护气体的气体压力、氮氢混合比例和微氧含量对退火炉中氧势稳定性的影响占比系数,且。
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