中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 优化方法的发展与研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 传统优化方法简介 | 第10-11页 |
1.2.2 智能优化方法简介 | 第11-13页 |
1.3 研究内容和意义 | 第13-16页 |
第二章 细菌觅食优化算法的分析研究 | 第16-30页 |
2.1 基本细菌觅食优化算法的研究 | 第16-24页 |
2.1.1 大肠杆菌觅食行为的分析 | 第16-18页 |
2.1.2 算法基本原理介绍 | 第18-20页 |
2.1.3 算法流程介绍 | 第20-24页 |
2.2 细菌觅食优化算法的改进 | 第24-30页 |
2.2.1 粒子群算法及其基本原理分析 | 第24-25页 |
2.2.2 基于粒子群算法的细菌觅食优化算法改进 | 第25-30页 |
第三章 带钢热连轧负荷分配的数学模型 | 第30-42页 |
3.1 轧制数学模型 | 第30-32页 |
3.2 负荷分配及研究现状 | 第32-38页 |
3.2.1 能耗曲线方法 | 第32-34页 |
3.2.2 基于轧制理论的系数法 | 第34-37页 |
3.2.3 负荷分配智能优化方法 | 第37-38页 |
3.3 负荷分配对板形的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 凸度的表示方法 | 第39页 |
3.3.2 负荷分配对凸度及对板形的影响 | 第39-42页 |
第四章 辊系变形对板形的影响 | 第42-62页 |
4.1 四辊轧机辊系的弹性变形计算 | 第42-49页 |
4.1.1 辊系离散化模型的建立 | 第42-44页 |
4.1.2 影响函数的确定 | 第44-48页 |
4.1.3 辊系弹性变形基本方程 | 第48-49页 |
4.1.4 影响函数法计算流程 | 第49页 |
4.2 工作辊热辊形变形计算 | 第49-62页 |
4.2.1 工作辊温度场计算 | 第49-57页 |
4.2.2 工作辊热凸度计算 | 第57-62页 |
第五章 基于改进细菌觅食优化算法的板带轧制工艺过程仿真系统开发 | 第62-78页 |
5.1 工艺系统的开发 | 第62-69页 |
5.1.1 开发工具介绍 | 第62-63页 |
5.1.2 系统流程图及界面介绍 | 第63-65页 |
5.1.3 系统介绍 | 第65-69页 |
5.2 实例验证 | 第69-78页 |
5.2.1 能耗曲线法 | 第69-70页 |
5.2.2 轧制力比例分配法 | 第70-72页 |
5.2.3 基于改进细菌觅食算法的板带轧制工艺过程仿真 | 第72-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
参考 文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第86页 |