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专利号: 2025111823405
申请人: 天津市宏达伟业科技有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-05-14
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种基于多传感器融合的护栏板镀锌厚度闭环控制方法,其特征在于,包括:获取动态光干涉条纹数据和预置涡流传感器在预置护栏板处的移动过程中产生的连续电导率变化数据;

将所述动态光干涉条纹数据和所述连续电导率变化数据进行耦合关联,生成包含所述预置护栏板的镀锌层的厚度分布特征与所述镀锌层的表面反射特性的融合数据;

基于所述融合数据的光强度分布模式,构建厚度反射率动态关系图谱;

根据所述厚度反射率动态关系图谱的梯度变化特征,确定与预置镀锌工艺设备相关联的实时控制参数组合;

将所述实时控制参数组合输入至所述预置镀锌工艺设备的镀锌过程动态决策单元中,以生成闭环控制指令;

其中,所述将所述动态光干涉条纹数据和所述连续电导率变化数据进行耦合关联,生成包含所述预置护栏板的镀锌层的厚度分布特征与所述镀锌层的表面反射特性的融合数据,包括:对所述动态光干涉条纹数据中的干涉条纹形态进行分解,以得到所述预置护栏板的镀锌层的表面反射特性以及与所述表面反射特性相对应的光强度分布特征;

对所述连续电导率变化数据在所述预置护栏板的移动过程中的信号响应数据进行解析,以得到所述镀锌层的厚度分布特征以及与所述厚度分布特征相对应的电导率变化梯度序列;

将所述光强度分布特征和所述电导率变化梯度序列进行空间位置关联匹配,以建立所述镀锌层的表面厚度和内部厚度之间的物理场协同因子;

基于所述物理场协同因子对所述光强度分布特征和所述电导率变化梯度序列进行双向耦合处理,生成包含所述表面反射特性和所述厚度分布特征的融合数据。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取动态光干涉条纹数据和预置涡流传感器在预置护栏板处的移动过程中产生的连续电导率变化数据,包括:利用预置光学干涉仪对移动过程中的预置护栏板进行扫描,以得到光干涉条纹原始序列;

利用预置涡流传感器对移动过程中的所述预置护栏板进行电导率检测,生成连续电导率信号流;

对所述光干涉条纹原始序列进行条纹形态分离处理,以得到光强度分布序列;

对所述连续电导率信号流进行移动区域分割处理,生成与所述预置护栏板的镀锌层相对应的电导率变化数据段;

将所述光强度分布序列与所述电导率变化数据段进行时间戳对齐绑定,生成动态光干涉条纹数据和连续电导率变化数据。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述融合数据的光强度分布模式,构建厚度反射率动态关系图谱,包括:将所述融合数据中的光强度分布模式转换为频域分布模式,以生成光强度频域分布特征;

从所述光强度频域分布特征的能量主分量中分离出所述表面反射特性所对应的主导波动分量;

将所述主导波动分量与所述厚度分布特征进行时域耦合操作,生成厚度反射率协同变化序列;

基于所述厚度反射率协同变化序列在连续时间节点上的演进规律,构建厚度反射率动态关系图谱。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,将所述主导波动分量与所述厚度分布特征进行时域耦合操作,生成厚度反射率协同变化序列,包括:将所述主导波动分量的相位波动信号进行解调,以得到所述表面反射特性的物理波动特性;

对所述厚度分布特征在所述预置护栏板的移动过程中的响应延迟进行补偿,生成时延修正厚度特征;

将所述物理波动特性和所述时延修正厚度特征的动态轨迹进行匹配,以构建厚度反射率物理场同步关系;

基于所述厚度反射率物理场同步关系,将所述物理波动特性和所述时延修正厚度特征进行融合编码处理,生成厚度反射率协同变化序列。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述厚度反射率动态关系图谱的梯度变化特征,确定与预置镀锌工艺设备相关联的实时控制参数组合,包括:根据所述厚度反射率动态关系图谱中的梯度跃变区域定位所述镀锌层的厚度与所述镀锌层的反射率之间协同变化的异常区间;

对所述异常区间内的梯度方向分布特征进行量化处理,生成物理场偏移趋势;

基于预置镀锌工艺设备的参数转换基准对所述物理场偏移趋势进行规则化转换处理,生成基础控制参数集合;

将所述基础控制参数集合和所述预置镀锌工艺设备的运行状态参数进行整合,生成与所述预置镀锌工艺设备相关联的实时控制参数组合。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述实时控制参数组合输入至所述预置镀锌工艺设备的镀锌过程动态决策单元中,以生成闭环控制指令,包括:对所述实时控制参数组合中的多维度控制参数进行序列化处理,生成所述镀锌层的控制参数序列;

从所述控制参数序列中提取所述预置镀锌工艺设备可执行的指令元素,以生成物理控制指令集;

将所述预置镀锌工艺设备的实时运行约束参数和所述物理控制指令集进行物理约束适配处理,生成设备兼容指令;

将所述设备兼容指令和所述预置镀锌工艺设备的镀锌过程动态决策单元的决策规则进行整合,生成闭环控制指令。

7.一种基于多传感器融合的护栏板镀锌厚度闭环控制系统,应用于所述权利要求1‑6中任一项所述基于多传感器融合的护栏板镀锌厚度闭环控制方法,其特征在于,包括:获取模块,用于获取动态光干涉条纹数据和预置涡流传感器在预置护栏板处的移动过程中产生的连续电导率变化数据;

耦合模块,用于将所述动态光干涉条纹数据和所述连续电导率变化数据进行耦合关联,生成包含所述预置护栏板的镀锌层的厚度分布特征与所述镀锌层的表面反射特性的融合数据;

构建模块,用于基于所述融合数据的光强度分布模式,构建厚度反射率动态关系图谱;

确定模块,用于根据所述厚度反射率动态关系图谱的梯度变化特征,确定与预置镀锌工艺设备相关联的实时控制参数组合;

生成模块,用于将所述实时控制参数组合输入至所述预置镀锌工艺设备的镀锌过程动态决策单元中,以生成闭环控制指令。

8.一种计算设备,其特征在于,包括处理组件以及存储组件;所述存储组件存储一个或多个计算机指令;所述一个或多个计算机指令用以被所述处理组件调用执行,实现如权利要求1 6任一项所述的一种基于多传感器融合的护栏板镀锌厚度闭环控制方法。

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9.一种计算机存储介质,其特征在于,存储有计算机程序,所述计算机程序被计算机执行时,实现如权利要求1 6任一项所述的一种基于多传感器融合的护栏板镀锌厚度闭环控~制方法。