刨花板调施胶过程预测控制研究

刨花板调施胶过程预测控制研究

论文摘要

刨花板生产线调施胶过程控制的水平,直接影响刨花板的物理力学性能和甲醛释放量,直接决定调胶的配比精度和施胶的实时准确性。本文结合国家“948”项目“人造板施胶智能诊断控制关键技术引进”(2006-4-109)与黑龙江省科技攻关项目“刨花板施胶、混胶智能数控系统研究”(GB06A505),在详细分析刨花板调施胶过程生产工艺和控制机理的基础上,通过对预测控制理论和技术的深入研究,提出了刨花板调施胶过程预测控制方法,主要研究内容如下:针对调胶过程中各原料的动态称量精度问题,分析了动态称量调胶过程的控制机理,建立了调胶过程动态称量模型,在此基础上,设计了调胶迭代学习控制方法。该方法通过对调胶系统进行控制尝试,以输出轨迹与给定轨迹的偏差修正不理想的控制信号,产生新的控制信号,使得系统能够用非常简单的方式和较少的先验知识处理不正确程度较高的调胶控制系统。针对刨花板施胶过程中存在的胶液流量实时跟踪刨花流量延迟、施胶量不准确等问题,提出一种改进的广义预测控制方法。该方法利用广义预测控制的思想,将刨花板施胶过程流量控制预测模型用受控自回归积分滑动平均模型CARIMA来描述,并通过对广义预测控制与动态矩阵控制的控制律等价性分析,来推求最优控制律的参数。仿真结果表明,该方法对刨花板施胶控制系统的时延和参数变化具有很强的鲁棒性,有效提高了施胶量的实时准确性。针对刨花板施胶过程存在的非线性特性,对典型的非线性Hammerstein模型进行了辨识方法研究。在研究中对通常算法存在的线性参数估计的一致性无法得到保证的问题,提出一种新的思路,将模型的非线性静态模块用最小二乘支持向量机模型描述,线性动态模块用状态空间模型结构描述进行辨识,并解决了最小二乘支持向量机因将二次规划问题转换成线性方程组而失去了支持向量机解的稀疏性问题。仿真结果表明,该方法增强了Hammerstein模型的鲁棒性,提高了模型辨识精度,减少了模型辨识时间。针对刨花板施胶过程中存在的胶液流量响应刨花流量慢、滞后性强和非线性明显的现象,提出了基于改进的Hammerstein模型的预测函数控制(PFC)方法。该方法将施胶控制输入结构化,把每一时刻加入的控制输入看作若干事先选定的基函数的线性组合,使控制量的输入规律性更加明显,并利用Hammerstein模型,把施胶非线性系统的控制问题分解为线性模块的动态优化问题和非线性模块的静态求根问题。仿真结果表明,该方法可提高施胶响应的快速性,增强刨花板施胶控制系统的鲁棒性。针对刨花板施胶过程控制系统的抗干扰问题,进行了深入研究。设计了基于KPFC-PI的刨花板施胶控制方法,将比值器和PFC作为系统外环,用以提高胶液跟踪刨花的速度和鲁棒性,系统内环路采用PI控制器,增强系统抗干扰性,并通过调节PI参数,拟合简化整个内环路,作为外环PFC的广义处理对象,用来减少干扰引起的偏差。仿真结果表明,该方法可有效提高刨花板施胶精度、保持施胶量稳定性和具有较强抗干扰性能。结合本文上述理论研究,对刨花板调施胶控制进行了仿真实验研究。调胶仿真结果表明,采用迭代学习方法构造的迭代学习因子q可以使提前关闭量u快速调整到理想整定值;调胶实验结果表明,采用迭代学习控制可以有效提高调胶精度,保证调胶配比精度。施胶仿真实验结果表明,本文研究的三种施胶控制方法中,KPFC-PID控制方法的抗干扰能力最强,广义预测控制方法的响应效果较好,基于Hammerstein模型的预测函数控制方法对非线性情况处理最好。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 刨花板工业生产概况
  • 1.3 刨花板调施胶控制研究现状
  • 1.3.1 国内外研究现状
  • 1.3.2 当前存在的问题
  • 1.3.3 发展趋势
  • 1.4 预测控制研究现状
  • 1.4.1 预测控制的产生
  • 1.4.2 预测控制的发展
  • 1.4.3 预测控制理论的研究
  • 1.4.4 预测控制的应用
  • 1.4.5 预测控制的原理
  • 1.5 论文研究的目的意义
  • 1.6 论文研究的主要内容
  • 2 刨花板生产线调施胶过程工艺分析
  • 2.1 引言
  • 2.2 刨花板调施胶工艺过程
  • 2.3 刨花板调胶工艺分析
  • 2.3.1 刨花板调胶胶液成分及性能分析
  • 2.3.2 各种原料配比计算
  • 2.3.3 调制工艺
  • 2.4 刨花板施胶工艺分析
  • 2.4.1 施胶方法及工艺过程
  • 2.4.2 施胶工艺
  • 2.4.3 施胶量与刨花板物理力学性能和甲醛释放量的关系
  • 2.4.4 影响施胶量的因素
  • 2.5 本章小结
  • 3 刨花板间歇调胶过程控制方法研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 刨花板调胶过程控制机理及系统组成
  • 3.3 迭代学习控制
  • 3.3.1 迭代学习控制概述
  • 3.3.2 迭代学习控制原理
  • 3.4 刨花板调胶原料的动态称量研究
  • 3.4.1 调胶过程动态称量的机理分析
  • 3.4.2 动态调胶称量过程的动力学模型
  • 3.4.3 动态称量调胶过程的迭代学习控制
  • 3.5 本章小结
  • 4 刨花板连续施胶过程预测控制研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 刨花板施胶过程控制机理及系统组成
  • 4.2.1 刨花板施胶系统组成原理
  • 4.2.2 施胶工艺模型
  • 4.3 刨花板施胶广义预测控制研究
  • 4.3.1 广义预测控制
  • 4.3.2 广义预测控制改进算法研究
  • 4.3.3 刨花板施胶广义预测控制器的结构设计
  • 4.3.4 刨花板施胶广义预测控制器参数的设计
  • 4.3.5 仿真研究
  • 4.4 基于 Hammerstein 模型的刨花板施胶预测控制研究
  • 4.4.1 施胶预测模型研究
  • 4.4.2 基于 H 模型的刨花板施胶非线性预测函数控制
  • 4.4.3 仿真研究
  • 4.5 基于 KPFC-PI 的刨花板施胶比值系统研究
  • 4.5.1 KPFC-PID 控制算法的设计
  • 4.5.2 仿真研究
  • 4.6 本章小结
  • 5 仿真实验研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 刨花板调胶控制仿真实验研究
  • 5.2.1 调胶自整定迭代学习算法仿真
  • 5.2.2 调胶迭代学习控制实验
  • 5.3 刨花板施胶控制仿真实验研究
  • 5.3.1 刨花板施胶控制模型研究
  • 5.3.2 施胶控制仿真实验研究
  • 5.3.3 结果分析
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间参加的科研工作和发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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