Computer Vision Based Machine Learning (CVML) in der Stahlschmelze

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Details

JSW Steel Ltd, Dolvi Works ist das erste Werk in Indien, das eine Kombination aus Conarc-Technologie für die primäre Stahlerzeugung einsetzt, um die Produktion von warmgewalzten Coils zu unterstützen. In der aktuellen Ära der Digitalisierung rund um den Globus sind CVML-basierte Projekte im Bereich der Hardcore-Fertigung weniger zahlreich.Bei JSW Steel Ltd, Dolvi Works, haben wir damit begonnen, CV/ML-basierte Verfahren in der Stahlschmelze 1 einzusetzen. Um die steigende Nachfrage nach Flüssigstahl durch Verkürzung der Durchlaufzeit zu befriedigen, haben wir relevante quantitative Daten gesammelt und die wichtigsten Engpässe, wie z. B. Mikroaktivitäten in der Rüstzeit der primären Stahlherstellung im Stahlschmelzwerk, identifiziert. Eine Reduzierung der Schwankungen bei der Rüstzeit ist für die Erhöhung des Durchsatzes unerlässlich.Dieses Projekt zielt darauf ab, die Mikroaktivitäten der Rüstzeit zu überwachen, indem fortschrittliche automatisierte Kameravision mit maschineller Lerntechnologie eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet es eine visuelle Echtzeitdarstellung der aktuellen Schmelze und eine vergleichende Studie der historischen Schmelzen. Das computergestützte ML kann ohne manuelle Eingriffe verwendet werden, um versteckte Verzögerungen zu erkennen und dann Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Verzögerungen und ungeplanten Aktivitäten zu beseitigen und die Produktion zu steigern.

Autorentext

Herr Gedela Praveen (Assistant Manager - SMS 1) hat unter der Leitung von Herrn Sanjay V Gurme (Vice President - SMS 1) ein CVML-Projekt im Stahlschmelzwerk durchgeführt.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786204800776
    • Sprache Deutsch
    • Genre Sonstige Wirtschaftsbücher
    • Größe H220mm x B150mm x T5mm
    • Jahr 2022
    • EAN 9786204800776
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-4-80077-6
    • Titel Computer Vision Based Machine Learning (CVML) in der Stahlschmelze
    • Autor Gedela Praveen , Sanjay V. Gurme
    • Untertitel Auf Computer Vision basierendes maschinelles Lernen (CVML) zur Verbesserung der Produktion in einer Stahlschmelze
    • Gewicht 125g
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Anzahl Seiten 72

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