基于改进PSO的连铸二冷水配水优化方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景、目的与意义 | 第10-12页 |
1.2 连铸二冷配水参数优化技术的发展及研究现状 | 第12页 |
1.3 粒子群优化算法的发展及研究现状 | 第12-15页 |
1.4 论文的研究内容 | 第15-18页 |
第2章 连铸工艺流程及二冷制度简介 | 第18-26页 |
2.1 连铸工艺流程 | 第18-20页 |
2.2 鞍钢1700ASP连铸机及二冷制度简介 | 第20-23页 |
2.2.1 1700ASP连铸机简介 | 第20-21页 |
2.2.2 二次冷却段辊列 | 第21-22页 |
2.2.3 鞍钢1700ASP二冷制度简介 | 第22-23页 |
2.3 二冷配水参数优化的问题描述 | 第23-25页 |
2.3.1 连铸二次冷却冶金准则 | 第23-25页 |
2.3.2 二冷配水优化的特点 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 铸坯稳态凝固传热过程模型建立 | 第26-42页 |
3.1 铸坯凝固过程的的传热特点 | 第26-27页 |
3.2 铸坯凝固传热数学模型 | 第27-31页 |
3.2.1 研究对象的选取 | 第27页 |
3.2.2 凝固传热过程中的假设 | 第27-28页 |
3.2.3 凝固传热的控制方程的建立 | 第28-29页 |
3.2.4 微分方程初始条件和边界条件 | 第29-31页 |
3.3 物性参数的选择及处理 | 第31-33页 |
3.4 凝固潜热的处理 | 第33-34页 |
3.5 凝固传热模型求解 | 第34-40页 |
3.5.1 算法思路 | 第34-35页 |
3.5.2 有限差分方程的建立 | 第35-37页 |
3.5.3 稳定性和收敛性判断 | 第37页 |
3.5.4 仿真模型程序实现 | 第37-39页 |
3.5.5 仿真分析 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 改进混沌粒子群优化算法 | 第42-62页 |
4.1 标准粒子群算法 | 第42-46页 |
4.1.1 基本思想 | 第42-43页 |
4.1.2 粒子群算法基本原理 | 第43-44页 |
4.1.3 参数设置 | 第44-45页 |
4.1.4 粒子群算法缺陷 | 第45-46页 |
4.2 混沌粒子群算法 | 第46-50页 |
4.2.1 混沌优化算法概述 | 第46-47页 |
4.2.2 混沌运动的基本性质 | 第47-49页 |
4.2.3 混沌粒子群算法描述 | 第49-50页 |
4.3 改进混沌粒子群优化算法 | 第50-55页 |
4.3.1 一种改进的混沌粒子群优化算法 | 第50-51页 |
4.3.2 自适应混沌粒子群优化算法 | 第51-55页 |
4.4 算法仿真分析 | 第55-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于改进PSO的连铸二冷配水优化 | 第62-72页 |
5.1 二冷配水优化算法 | 第62-66页 |
5.1.1 连铸运行指标模型 | 第63-64页 |
5.1.2 优化目标的转换与归一化 | 第64-66页 |
5.2 仿真分析 | 第66-70页 |
5.2.1 连铸机设备参数与优化参数设置 | 第66-68页 |
5.2.2 二冷优化结果与分析 | 第68-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |