基于小波理论的结晶器摩擦力信号解析及研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 结晶器摩擦力研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 摩擦力的计算及模拟 | 第16-17页 |
1.2.2 摩擦力的检测 | 第17-18页 |
1.3 信号分析方法 | 第18-20页 |
1.3.1 时域处理方法 | 第18-19页 |
1.3.2 频域处理方法 | 第19页 |
1.3.3 时频域处理方法 | 第19-20页 |
1.4 课题的来源、意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 课题的来源及意义 | 第20页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 结晶器摩擦力检测方法的理论研究 | 第22-29页 |
2.1 结晶器振动系统 | 第22-23页 |
2.2 结晶器摩擦力的检测 | 第23-27页 |
2.2.1 检测原理 | 第23-25页 |
2.2.2 空振输出力计算 | 第25页 |
2.2.3 检测结果 | 第25-27页 |
2.3 结晶器摩擦力时域特征 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 小波分析理论研究 | 第29-36页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 小波变换 | 第29-30页 |
3.3 小波基函数 | 第30-33页 |
3.3.1 小波函数的特性 | 第31页 |
3.3.2 常见的小波基函数 | 第31-33页 |
3.4 小波基函数选择及参数确定 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 结晶器摩擦力的时频解析 | 第36-46页 |
4.1 摩擦力时频变换程序设计 | 第36-37页 |
4.2 结晶器摩擦力时频特征 | 第37-44页 |
4.2.1 正弦/非正弦振动模式 | 第37-39页 |
4.2.2 拉速上升和下降阶段 | 第39-41页 |
4.2.3 拉速突然变化阶段 | 第41-42页 |
4.2.4 漏钢发生阶段 | 第42-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 摩擦力小波熵理论研究 | 第46-51页 |
5.1 小波熵分析理论研究 | 第46-47页 |
5.2 结晶器摩擦力数据来源 | 第47页 |
5.3 小波熵分析参数设定及模型建立 | 第47-48页 |
5.3.1 参数设定 | 第47页 |
5.3.2 模型建立 | 第47-48页 |
5.4 检测结果分析 | 第48-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 应用小波熵理论对结晶器摩擦力的解析 | 第51-61页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 研究结果分析 | 第51-57页 |
6.2.1 结晶器液位波动 | 第51-53页 |
6.2.2 水口异常 | 第53-54页 |
6.2.3 测温系统报警 | 第54-55页 |
6.2.4 漏钢发生阶段 | 第55-57页 |
6.3 生产应用可行性讨论 | 第57-59页 |
6.4 本章小结 | 第59-61页 |
第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
7.1 结论 | 第61-62页 |
7.2 问题与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67页 |