中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题背景 | 第8-10页 |
1.2 研究带钢控制冷却温度场的意义 | 第10-11页 |
1.3 关于控制冷却的国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 传热学反问题对研究带钢冷却温度场的意义 | 第14页 |
1.5 反问题及传热学反问题发展状况 | 第14-19页 |
1.6 本文的研究目的和研究内容 | 第19-22页 |
2 带钢冷却正问题的求解 | 第22-34页 |
2.1 带钢控制冷却物理模型概述 | 第22-23页 |
2.2 控制冷却系统的工艺要求 | 第23-24页 |
2.3 建立带钢冷却的数学模型 | 第24-29页 |
2.3.1 基础模型 | 第24-26页 |
2.3.2 直角坐标系中的二维对流-扩散方程的离散 | 第26页 |
2.3.3 用控制容积积分法进行离散 | 第26-27页 |
2.3.4 三点格式的界面总通量表达式 | 第27-28页 |
2.3.5 五点格式的通用离散方程 | 第28-29页 |
2.4 仿真计算所需的参数 | 第29-30页 |
2.4.1 计算中所做的假设 | 第29页 |
2.4.2 热流密度 | 第29页 |
2.4.3 带钢材料参数 | 第29-30页 |
2.5 网格无关性验证 | 第30-31页 |
2.6 温度场的求解 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
3 基于预测控制的反问题模型 | 第34-46页 |
3.1 预测控制的产生与发展 | 第34页 |
3.2 预测控制的基本方法原理 | 第34-36页 |
3.2.1 预测模型 | 第35页 |
3.2.2 滚动优化 | 第35页 |
3.2.3 反馈校正 | 第35-36页 |
3.3 基于阶跃响应的动态矩阵控制 | 第36-41页 |
3.3.1 预测模型 | 第36-37页 |
3.3.2 滚动优化 | 第37-39页 |
3.3.3 反馈校正 | 第39-41页 |
3.4 基于预测模型和滚动优化的热流分布反演 | 第41-45页 |
3.4.1 建立预测模型 | 第42-43页 |
3.4.2 滚动优化目标函数 | 第43-44页 |
3.4.3 正则化参数的确定 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 数值试验及讨论 | 第46-62页 |
4.1 带钢壁面热流分布反演的系统结构图 | 第46-47页 |
4.2 数值仿真试验及讨论 | 第47-60页 |
4.2.1 DMC反演方案可行性分析 | 第47-49页 |
4.2.2 不同测量误差对反演结果的影响 | 第49-53页 |
4.2.3 未来时间步对反演结果的影响 | 第53-57页 |
4.2.4 测点位置对反演结果的影响 | 第57-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
5 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
附录 | 第72页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第72页 |