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基于电弧声信号的电熔镁炉喷炉抑制及熔透特征识别研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-41页
    1.1 引言第19-21页
    1.2 电熔镁炉冶炼生产氧化镁的工艺第21-28页
        1.2.1 电熔镁炉的基本构成及冶炼过程第21-23页
        1.2.2 影响电熔镁炉冶炼单吨能耗的因素第23-27页
        1.2.3 电熔镁炉的电弧声信号第27-28页
    1.3 国内外相关工作研究进展第28-38页
        1.3.1 电弧建模技术研究进展第28-32页
        1.3.2 电弧声信号的特征及应用第32-35页
        1.3.3 虚拟仪器技术在声信号采集和处理中的应用第35-37页
        1.3.4 电熔镁炉冶炼生产氧化镁的节能技术第37-38页
    1.4 本论文选题依据、意义、研究内容和技术路线第38-41页
        1.4.1 选题依据及研究意义第38-39页
        1.4.2 研究内容第39-40页
        1.4.3 技术路线第40-41页
2 电弧声信号的数学模型第41-57页
    2.1 引言第41页
    2.2 基于功率的电弧声学数学模型第41-44页
        2.2.1 电弧声信号的量化计算第41-42页
        2.2.2 交流电弧炉声信号的频率特征研究第42-44页
    2.3 基于语音识别算法的电弧声信号模型第44-46页
    2.4 数值计算与分析第46-56页
        2.4.1 电熔镁炉内部的电弧声强的空间分布计算第46-53页
        2.4.2 计算结果的合理性验证第53-56页
    2.5 小结第56-57页
3 基于电弧声信号的电熔镁炉运行状态的判据第57-74页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 电弧炉声信号的数据采集第58-65页
        3.2.1 基于虚拟仪器技术的电弧声信号采集系统的构建第58-59页
        3.2.2 电熔镁炉电弧声信号采集的软件编程第59-62页
        3.2.3 电熔镁炉电弧声信号的数据采集流程第62-64页
        3.2.4 电熔镁炉电弧声信号测量点的选取第64-65页
    3.3 电熔镁炉电弧声信号的特征第65-67页
        3.3.1 电熔镁炉电弧声信号的声强特征第65-66页
        3.3.2 电熔镁炉电弧声信号的频率特征第66-67页
    3.4 四种典型运行状态下电弧声信号的时频图特征第67-71页
        3.4.1 起炉阶段电弧声信号的时频图特征第67-68页
        3.4.2 平稳运行阶段电弧声信号的时频图特征第68-69页
        3.4.3 喷炉发生时电弧声信号的时频图特征第69-70页
        3.4.4 投料阶段电弧声信号的时频图特征第70-71页
    3.5 利用电弧声信号监测电熔镁炉冶炼状态的判据第71-72页
    3.6 小结第72-74页
4 基于电弧声信号的电熔镁炉的喷炉抑制第74-84页
    4.1 引言第74页
    4.2 电熔镁炉在喷炉状态下的电弧声信号变化特征第74-82页
        4.2.1 喷炉监测系统的数据采集第74-76页
        4.2.2 喷炉发生时电弧声信号的变化规律第76-80页
        4.2.3 喷炉抑制系统的核心程序第80-82页
    4.3 现场实验结果与分析第82-83页
    4.4 小结第83-84页
5 基于电弧声信号的电熔镁炉的熔透状态识别第84-105页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 熔池熔透状态第85-86页
    5.3 熔池熔透状态下电弧声信号的特征向量提取第86-93页
        5.3.1 电弧声信号的波形重构第86-89页
        5.3.2 熔透状态下电弧声信号的特征向量第89-90页
        5.3.3 熔透状态下电弧声信号特征向量的降维第90-93页
    5.4 基于电弧声信号的熔池熔透状态识别第93-99页
        5.4.1 熔透状态图第93-94页
        5.4.2 熔透状态图的调整第94-98页
        5.4.3 熔透状态的识别结果第98-99页
    5.5 基于电弧声信号的冶炼工艺提升第99-104页
        5.5.1 投料工艺的提升第99-101页
        5.5.2 电流注入工艺的提升第101-103页
        5.5.3 冶炼工艺的整体提升第103-104页
    5.6 小结第104-105页
6 结论与展望第105-108页
    6.1 结论第105-106页
    6.2 创新点摘要第106页
    6.3 展望第106-108页
参考文献第108-118页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第118-120页
致谢第120-121页
作者简介第121页

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