气相共聚抗冲聚丙烯质量指标鲁棒滤波估计与工业应用
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究目的和意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 聚丙烯树脂橡胶工艺 | 第14-15页 |
1.2.2 在线估计 | 第15-18页 |
1.2.3 先进控制 | 第18-19页 |
1.3 本文主要内容和结构 | 第19-21页 |
第二章 气相共聚抗冲聚丙烯质量指标预测模型 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 工艺流程 | 第21-25页 |
2.3 气相共聚聚丙烯质量指标预测模型 | 第25-28页 |
2.4 模型辨识 | 第28-30页 |
2.5 理论验证 | 第30-31页 |
2.6 小结 | 第31-33页 |
第三章 鲁棒滤波估计 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 鲁棒滤波 | 第33页 |
3.3 广义鲁棒滤波 | 第33-38页 |
3.3.1 滤波器设计 | 第33-35页 |
3.3.2 滤波器求解 | 第35-37页 |
3.3.3 Grobust校正效果 | 第37-38页 |
3.4 狭义鲁棒滤波 | 第38-42页 |
3.4.1 估计误差系统 | 第38-39页 |
3.4.2 噪声能量传递最小化理论 | 第39-40页 |
3.4.3 Nrobust校正效果 | 第40-42页 |
3.5 Kalman/Nrobust | 第42-43页 |
3.6 小结 | 第43-45页 |
第四章 气相聚丙烯质量指标在线估计的工业应用 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 系统硬件结构 | 第45-46页 |
4.3 系统软件结构 | 第46-49页 |
4.3.1 整体结构 | 第46页 |
4.3.2 DCS系统 | 第46-47页 |
4.3.3 软测量组态 | 第47-49页 |
4.4 在线工业应用 | 第49-50页 |
4.5 先进控制器阶跃响应验证模型 | 第50-52页 |
4.6 聚丙烯装置气相共聚单元先进控制 | 第52-55页 |
4.6.1 先进控制目标 | 第52页 |
4.6.2 先进控制方案的具体设计 | 第52-53页 |
4.6.3 先控的仿真结果 | 第53-55页 |
4.7 小结 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 总结 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第65-67页 |
作者和导师简介 | 第67-69页 |
附件 | 第69-70页 |