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介绍了一种负荷分配的新方法:传统经验表中使用相对压下率作为初始负荷分配数据时,计算的末机架出口厚度与成品厚度存在差异,采用对数补偿法进行修正,提高初次负荷分配精度。为了保证人工修改变形量时计算过程平稳,采用平滑方法修正人工输入变形量;考虑轧制力极限和轧制力-功率平衡条件对压下率的修改,实现动态调整,满足在线控制;通过对变形量的回归计算,将第4机架出口厚度的偏差量分配给了2、3、4机架,以保证轧机第5机架出口厚度波动最小,实现稳定轧制。该负荷分配新方法能够满足实时在线控制要求并且保证产品厚度精度。 相似文献
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在热连轧的非稳态轧制过程中,负荷分配不均会导致板形控制精度的下降.针对负荷分配不合理的情况,以传统机理模型为基础,建立了板形和轧制均衡的目标函数,开发了改进快速非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)的负荷分配智能优化方法,利用该优化算法对热连轧精轧机组进行了负荷分配优化.通过工业试验将经验法、GA与NSGA-Ⅱ优化得出的负荷分配数据进行对比,发现采用新方法的优化结果明显比经验法更合理,GA和NSGA-Ⅱ的优化结果将机架F5和F6相对凸度误差从4.63%分别降低至1.06%和0.79%,且NSGA-Ⅱ在末机架的相对凸度差为-0.000 009 88,小于GA的-0.000 050 47.应用结果表明,该负荷分配优化算法明显优于GA,对非稳态轧制过程中的负荷分配优化及板形控制具有理论指导意义和实际应用价值. 相似文献
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提出一种带钢热连轧精轧机组负荷分配的优化计算策略,采用多目标优化算法离线计算确定精轧各机架的轧制力分配系数,采用"压下模式+轧制力模式"相结合的方式实现负荷分配在线计算。为了确定各精轧机架的轧制力分配系数,建立兼顾轧制功率最小、负荷均衡与板形良好的负荷分配多目标优化模型;为了实现负荷分配在线计算,根据压下模式负荷分配计算确定厚度分配的初始值,根据CLAD算法进行轧制力模式负荷分配迭代计算,最后采用压下模式分配计算确定的压下率分布范围对轧制力模式分配结果进行限幅处理。新方法已成功应用于梅钢1 780mm热连轧生产线,在线应用表明该方法可以有效减少操作工干预,提高带钢精轧过程的轧制稳定性。 相似文献
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运用KDD技术对热轧带钢生产中过程机大量历史数据和积累了多年的轧制信息(包括轧制负荷相关的信息)进行预处理和数据挖掘,并结合相应的理论知识,开发了适合现场生产的负荷分配模型.该模型能实施多种功能,并在实践中取得成功应用,实现了负荷分配的自动设定,形成了规范的负荷分配制度.同时给出了负荷分配模型的优化方法. 相似文献
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热连轧的负荷分配是生产过程优化的基础,本文分析了攀钢145mm热轧板厂精轧机组负荷分配的特点,负荷分配的改进措施. 相似文献
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工业控制领域的普通模糊控制器都存在着控制精度不理想的问题,为此提出一种把神经元与模糊控制器相结合的方法,使控制系统控制精度得到提高.并应用于发电厂的主气压控制系统中,效果良好。 相似文献
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由于采集数据的困难,电机负载组是否采用变频装置,往往通过估算来确定节电率,其结果不准确,而且因人而异。利用微机采集的流量曲线,设定分段数学模型进行计算,理论性和准确性得以提高,并对电机变频节电计算过程进行了有益探讨。 相似文献
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针对交流电机参数变化和负载波动等因素对交流电动机交流调速系统性能的不良影响,设计了一种双模糊复合控制器作为交流电动机交流调速系统的速度调节器,并由SVPWM逆变器作为电动机的供电电源来实现变频调速。仿真实验表明:系统不仅提高了动态和稳态性能,而且具有良好的鲁棒性。 相似文献
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李启华;余锦;刘菊英 《金属材料与冶金工程》2013,(5):45-48
在等精度测量、服从正态分布的前提下,主要针对标准偏差和平均值的标准偏差的意义进行较深入的探讨,以解决人们对其模糊认识和在化学检测领域的实际应用等问题。主要涉及的具体问题是:标准偏差和平均值的标准偏差的具体意义;计算公式中符号的规范化使用;标准物质定值中,标准偏差与不确定度A类评定方法的关系;在中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的实验室现场评审工作中,化学分析检测结果不确定度A类评定方法的正确应用。 相似文献
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X. Sharon Huo Edward P. Wasserman Rizwan A. Iqbal 《Canadian Metallurgical Quarterly》2005,10(5):544-554
The simplified equal distribution factor (EDF) method for live load shear presented in this study originates from Henry’s method, a method that has been used in Tennessee for nearly forty years. Henry’s method allows for equal distribution of live load effects in all beams. This study focused on a careful examination and modification of Henry’s method by comparing shear distribution factors obtained from Henry’s method with those from finite element analysis and other code-specified methods for actual bridges. Twenty-four Tennessee bridges with six different types of superstructures were used in the study. The effects of structural parameters on the shear distribution factors were also studied. Modification factors to Henry’s method were proposed based on the comparison study. The proposed modification factors include structure type factors that are applied to different types of superstructures and a skew correction factor that is used to account for the effects of skew angle for skewed bridges. With proper modifications, the simplified EDF method can produce very reasonable and reliable distribution factors for live load shear. 相似文献