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數據鑄魂、AI革新,興澄特鋼這樣煉鋼!

2025-02-27 08:41:00

  代賢德 徐銓
  特鋼之所以“特”,在于其高強度、高純凈度、高精度、高穩定性4個方面極致的質量要求。面對客戶定制化、快速響應的需求,特鋼企業也存在敏捷研發協同難、工藝協同生產管控難、檢驗與交付協同難的問題。
  為此,興澄特鋼始終秉承“特鋼是科技煉成的”技術理念,制訂了“數據鑄魂 AI革新特殊鋼工藝協同管理和創新”的整體方案。該方案于2024年底榮獲“第四屆智能制造創新大賽——原材料(鋼鐵)賽道”二等獎,還被評為江蘇省數據要素X二等獎、中信集團第二屆“綻放杯”數字化應用大賽“數據要素X”專題賽銀獎。該方案目前已在興澄特鋼落地應用。
  據了解,該項目運用云計算、物聯網、邊緣計算、AI(人工智能)、5G、大數據、區塊鏈等先進技術,構建數據治理與安全體系,打造特鋼行業首個數智管控中心;自主研發100多個融合行業數據與工業機理的領域垂直模型,覆蓋全部核心生產工序;深度應用數據要素與AI,打造“鐵、鋼、軋、能、環、研”六位一體智能制造體系,完成敏捷研發協同體系、工藝協同管理、質量精準追溯等場景應用,共同推進特殊鋼工藝協同管理和創新。
  應用場景一:基于AI賦能的敏捷研發。為滿足定制化、快速響應的需求,興澄特鋼構建了基于人工智能驅動的敏捷研發協同體系;基于30年110萬條特鋼產品工藝數據形成高質量數據集,通過AI+建模分析與預測,整合形成產品知識庫,以關鍵指標搜索,智能推薦設計方案,滿足客戶定制化個性化需求,實現將新品研發周期縮短56.6%。
  應用場景二:基于數字孿生的全周期、全工藝、全業務多部門協同管控。興澄特鋼通過全面進行數據采集,構建研發數據標準和數據治理體系,融合全工序生產數據,貫通全業務流程,構建工廠、工序、設備、產品4級數字孿生體系,實現煉軋車間10余個部門的工藝協同管控與一體化調度。
  應用場景三:基于AI賦能的特鋼生產全面應用。依托工藝流程及工藝標準,興澄特鋼將機理模型、數據模型和視覺模型進行全面融合,實現全流程、全要素智能建模和多維度訓練優化,并在全工序進行了模型應用。
  合金智能投料模型。特鋼之所以“特”,在于煉鋼過程中加入了合金成分,如何精確控制合金成分和成本是關鍵。為此,興澄特鋼自主研發“合金智能投料模型”,利用冶煉鋼液、合金成分等867條數據項,在4000多個鋼種中選取計算規則,實現配料加料一鍵完成,鋼液成分不合格率降低34.4%,累計年降本總量超4400萬元。
  鋼包吹氬模型。在煉鋼中,精準的鋼包吹氬過程決定了特種鋼的純凈度。興澄特鋼自主研發鋼包吹氬模型,建立10多個工藝機理模型,采用AI視覺識別技術實時精準分析吹氬效果,實現秒級響應、調整吹氬參數,使鋼液純凈度提升0.2%。
  連鑄全要素仿真分析模型。在連鑄過程中,興澄特鋼自主研發了基于工藝數字孿生的連鑄全要素仿真分析模型,模擬鋼水從液態凝固成固態的整個過程,使凝固點精準定位,同時可以不斷調整拉速、壓下量、水冷流量,使鋼坯均勻成型、內部無疏松,提高了產品質量的合格率。
  特鋼產品關鍵性能實時預測。興澄特鋼整合產銷、MES(制造執行系統)、工控系統等數據,融合匯聚形成工藝知識庫;建立特鋼研發數據標準,提升數據質量;結合客戶指標需求和產品特性,從上千個變量因子中鎖定145個過程變量因子,識別出21個關鍵因子;建立30多個性能預測模型,實現指標特性與生產工藝的雙向匹配、雙向預測。借助這一系統的有力支撐,興澄特鋼生產出超純凈軸承鋼,疲勞壽命達到7500萬次,提升幅度達到241%。
  特鋼產品質量精準管控。興澄特鋼建立質量大數據平臺,將大數據相關技術與鋼鐵生產過程融合,結合現場質量管理理念,構建鋼軋一體化質量跨工序管控系統;實現了廢品率降低47.3%,質量分析時間縮短至秒級。
  【新知】
  提效益需有全流程思維
  戚建國
  該項目通過建立以數據驅動、以AI賦能的工業互聯網平臺,融合數據中臺、AI中臺、技術中臺、低代碼開發、大模型應用等技術,構建鋼鐵行業全流程智能化解決方案,實現全要素數據采集與融合、敏捷研發體系建設、大數據質量精準分析、能效平衡及優化、全工藝數字孿生和大模型知識體系建設等應用,形成全流程數字化轉型一體化解決方案。2024年,興澄特鋼實現產量提升14.4%,利潤提升22.2%,交貨周期縮短20.3%,質量損失減少46.7%。
  該項目最大的亮點是構建了“鐵、鋼、軋、能、環、研”六位一體智能制造體系,大規模部署超過100個先進人工智能應用模型,成功攻克了鐵鋼軋流程長、黑箱制造環節多、復雜物理化學變化多、高保真數據難、模型開發驗證難等五大行業核心難題,實現了“高定制、高品質、高效率、綠色低碳、低成本”的智慧運營模式,取得了顯著的經濟效益和社會效益。其中,定制化訂單數量增長35.3%,產品檢驗不合格率降低47.3%,噸鋼能耗降低10.46%,充分展現了數據驅動和AI革新在推動制造業轉型升級中的重要作用。
  《中國冶金報》(2025年02月27日 02版二版)

  

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:宋玉錚

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