摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题概述 | 第13-16页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 课题研究的目的及意义 | 第14-16页 |
1.2 课题的研究方向及发展趋势 | 第16-20页 |
1.2.1 研究方向 | 第16-19页 |
1.2.2 发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 课题的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 影响重介选煤工艺精煤灰分自动控制的因素 | 第21-37页 |
2.1 重介选煤概况 | 第21-28页 |
2.1.1 重介选煤的基本原理 | 第21页 |
2.1.2 重介悬浮液的稳定性及密度 | 第21-23页 |
2.1.3 重介选煤的设备 | 第23-26页 |
2.1.4 重介选煤的特点 | 第26-28页 |
2.2 影响重介选煤精煤灰分的系统参数分析 | 第28-29页 |
2.3 在线灰分对灰分控制的影响 | 第29-35页 |
2.3.1 在线灰分仪的应用现状及其测量原理 | 第29-31页 |
2.3.2 在线灰分仪的种类及结构组成 | 第31-33页 |
2.3.3 在线灰分仪监测的数据准确度 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 统计过程控制理论在灰分自动控制系统中的应用 | 第37-53页 |
3.1 统计过程控制(SPC)概述 | 第37-47页 |
3.1.1 SPC概念 | 第37页 |
3.1.2 SPC技术原理 | 第37页 |
3.1.3 过程控制的工具—控制图 | 第37-40页 |
3.1.4 控制图对过程状态的判断 | 第40-47页 |
3.2 SPC在精煤灰分自动控制系统中的运用 | 第47-51页 |
3.2.1 运用SPC统计处理在线灰分值 | 第47-48页 |
3.2.2 利用SPC判断灰分在线值与设定值的过程一致 | 第48页 |
3.2.3 应用X-MR控制图对灰分实现统计过程控制 | 第48-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 重介悬浮液密度自动控制系统的研究与实现 | 第53-65页 |
4.1 重介悬浮液密度自动控制系统的研究背景及技术方案 | 第53-55页 |
4.1.1 研究背景 | 第53页 |
4.1.2 研究目标 | 第53-54页 |
4.1.3 技术方案 | 第54-55页 |
4.2 重介悬浮液密度自动控制系统的控制器模型 | 第55-58页 |
4.2.1 PID控制器——自动补水 | 第55-56页 |
4.2.2 多重解耦模糊寻优控制器——自动分流 | 第56-57页 |
4.2.3 实现无扰切换的复合型模糊控制器 | 第57-58页 |
4.3 重介悬浮液密度自动控制系统的工业应用 | 第58-63页 |
4.3.1 成庄矿选煤厂块煤重介分选系统特点 | 第58页 |
4.3.2 成庄双系统密度自动控制的设计方案 | 第58-60页 |
4.3.3 重介悬浮液密度自动控制系统应用效果 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 基于专家规则和SPC的复合闭环模糊控制系统的设计与研究 | 第65-75页 |
5.1 模糊控制与专家控制系统概述 | 第65-68页 |
5.1.1 模糊控制系统(fuzzy control system) | 第65-66页 |
5.1.2 专家控制系统(expert control system) | 第66-68页 |
5.2 重介选煤精煤灰分自动控制系统结构分析 | 第68-73页 |
5.2.1 灰分自动控制系统的控制特性 | 第68-69页 |
5.2.2 灰分自动控制系统的设计 | 第69-72页 |
5.2.3 灰分自动控制系统的控制步骤 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 重介选煤过程灰分控制系统工业性实验 | 第75-89页 |
6.1 成庄灰分自动控制系统组态界面介绍 | 第75-77页 |
6.2 成庄灰分自动控制系统控制方案设计 | 第77-87页 |
6.2.1 计算控制图相关参数 | 第77-79页 |
6.2.2 数据分析及工况判断 | 第79-82页 |
6.2.3 针对各工况的设计方案及应用效果 | 第82-85页 |
6.2.4 开环状态下灰分报警提示 | 第85-87页 |
6.3 本章小结 | 第87-89页 |
第七章 总结与展望 | 第89-91页 |
7.1 总结 | 第89-90页 |
7.2 创新点 | 第90页 |
7.3 存在的问题及改进 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97页 |