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带钢控制冷却热边界条件反演

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

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