摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·研究背景及意义 | 第12-13页 |
·氧化铝连续碳酸化分解过程研究现状 | 第13-15页 |
·时滞系统研究现状 | 第15-24页 |
·时滞辨识方法研究 | 第15-19页 |
·时滞系统控制方法研究 | 第19-23页 |
·多重时滞系统控制方法研究 | 第23-24页 |
·本文的研究内容和结构安排 | 第24-26页 |
第二章 氧化铝连续碳酸化分解过程动态模型 | 第26-41页 |
·碳酸化分解机理 | 第26-28页 |
·连续碳酸化分解过程工艺 | 第28-34页 |
·工艺简介 | 第28-29页 |
·主要影响因素分析 | 第29-32页 |
·分解指标的控制 | 第32-33页 |
·工艺特点 | 第33-34页 |
·氧化铝连续碳分过程动态数学模型 | 第34-40页 |
·连续搅拌反应釜模型 | 第34-36页 |
·多重时滞动态反应模型 | 第36-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 多变量时滞过程解耦Smith控制方法研究 | 第41-56页 |
·多变量时滞过程解耦Smith控制 | 第41-51页 |
·问题描述 | 第43页 |
·解耦Smith控制设计 | 第43-46页 |
·鲁棒稳定性分析 | 第46-48页 |
·仿真研究 | 第48-51页 |
·时滞对象的Smith控制方法讨论 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 氧化铝碳分过程多重时滞参数辨识 | 第56-79页 |
·过程数据预处理 | 第56-58页 |
·异常数据处理 | 第56-57页 |
·数据标准化处理 | 第57-58页 |
·基于改进互相关函数的碳分过程多重时滞辨识 | 第58-66页 |
·基于改进互相关函数的多重时滞辨识方法 | 第59-61页 |
·基于改进互相关函数的碳分过程多重时滞辨识 | 第61-66页 |
·基于时效关联分析矩阵的碳分过程多重时滞辨识 | 第66-71页 |
·基于时效关联分析矩阵的多重时滞辨识方法 | 第66-69页 |
·基于时效关联分析矩阵的碳分过程多重时滞辨识方法 | 第69-71页 |
·两种多重时滞辨识方法的比较 | 第71页 |
·氧化铝碳分过程模型参数计算 | 第71-76页 |
·铝酸钠溶液自发分解反应速度常数k_i | 第72-74页 |
·二氧化碳气体吸收率σ_i | 第74-76页 |
·碳分过程模型分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 大时滞系统时间对应参数自调整控制策略 | 第79-98页 |
·大时滞系统控制方法讨论 | 第79-84页 |
·大时滞系统时间对应参数自调整控制策略 | 第84-97页 |
·时间对应参数自调整控制策略 | 第85-91页 |
·稳定性分析 | 第91-93页 |
·仿真分析 | 第93-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第六章 氧化铝碳分过程多重大时滞系统控制策略研究 | 第98-117页 |
·基于工艺指标分解的碳分过程多重大时滞系统分散控制 | 第98-108页 |
·问题的提出 | 第98-99页 |
·碳分过程工艺指标分解 | 第99-103页 |
·基于遗传算法的分解率梯度动态优化求解 | 第103-108页 |
·碳分过程基于TCPSA策略的分散控制 | 第108-115页 |
·碳分过程单个分解槽非线性模型的线性化 | 第108-111页 |
·基于TCPSA策略的分散控制 | 第111-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第七章 结论与展望 | 第117-120页 |
·结论 | 第117-118页 |
·展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第132-133页 |