RU2292071C2 - Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы - Google Patents

Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы Download PDF

Info

Publication number
RU2292071C2
RU2292071C2 RU2005108091/28A RU2005108091A RU2292071C2 RU 2292071 C2 RU2292071 C2 RU 2292071C2 RU 2005108091/28 A RU2005108091/28 A RU 2005108091/28A RU 2005108091 A RU2005108091 A RU 2005108091A RU 2292071 C2 RU2292071 C2 RU 2292071C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
organizational
technological
class
technological situations
situations
Prior art date
Application number
RU2005108091/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005108091A (ru
Inventor
Валерий Иванович Веревкин (RU)
Валерий Иванович Веревкин
Самоил Рафаилович Зельцер (RU)
Самоил Рафаилович Зельцер
Любовь Владимировна Галицка (RU)
Любовь Владимировна Галицкая
Тарас Александрович Атавин (RU)
Тарас Александрович Атавин
Георгий Васильевич Денисов (RU)
Георгий Васильевич Денисов
Александр Евгеньевич Турчанинов (RU)
Александр Евгеньевич Турчанинов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кузбасская государственная педагогическая академия (КузГПА)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кузбасская государственная педагогическая академия (КузГПА) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кузбасская государственная педагогическая академия (КузГПА)
Priority to RU2005108091/28A priority Critical patent/RU2292071C2/ru
Publication of RU2005108091A publication Critical patent/RU2005108091A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2292071C2 publication Critical patent/RU2292071C2/ru

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контроля температуры объектов с явно выраженной пространственной распределенностью. Сущность: проводят замеры температуры для объекта с циклическим функционированием в каждом цикле в точках, равномерно распределенных по объему объекта и от цикла к циклу. Делят всю генеральную совокупность данных на классы организационно-технологических ситуаций (ОТС). Отсеивают ошибки измерения, обусловленные сомнительными результатами измерений. Моделируют исследуемое поле в каждом классе ОТС. Делят всю совокупность результатов измерений в каждом классе ОТС на две части: обучающие выборки и контрольные выборки. Находят по всем выборкам ошибки моделирования. Настраивают модель по обучающим выборкам отдельно для каждого класса ОТС. Вычисляют полные дисперсии результатов измерений и дисперсий неадекватности по контрольным выборкам отдельно для каждого класса ОТС. Проверяют указанные дисперсии на однородность. Группируют классы ОТС таким образом, чтобы в каждой группе и полные дисперсии, и дисперсии неадекватности были однородны. Причем к числу идентификационных признаков ОТС и классификации экспериментальных и модельных данных относят управляющие и контролируемые возмущающие воздействия, а также краевые условия. Проверку адекватности модели производят отдельно для каждой группы классов ОТС по типовой процедуре с использованием F-критерия Фишера, разработанной для точечных объектов. Технический результат: уменьшение длительности эксперимента. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам контроля и идентификации пространственно распределенных объектов с явно выраженными пространственной распределенностью и временной нестационарностью свойств и может быть использовано в автоматизированных системах управления технологическими процессами.
Известен способ автоматического регулирования поверхностного поля температур в аппарате с обогревающей рубашкой (патент РФ № 2246126, МПК 7 G 05 D 23/19, приоритет от 10.07.2002), согласно которому источники тепла располагают равномерно в обогревающей рубашке. Термодатчики располагают над соответствующими источниками тепла. Сигналы с датчиков суммируют и подают на регулятор температуры.
Данный способ не пригоден для идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы.
Наиболее близким по технической сущности является способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы и многоканального управления его полем температуры (патент РФ №2110085, МПК 7 G 05 D 23/19, приоритет от 27.04.1998), включающий применение цифровой программной обработки информации, получаемой от температурных датчиков, имеющихся на объекте, измеряют управляющие воздействия на объект, причем тепловые параметры объекта определяют в предварительном эксперименте, моделирующем условия эксплуатации, в качестве параметров состояния объекта используют линейные комбинации показаний температурных датчиков, а значения коэффициентов в этих комбинациях определяют по снимаемым с объекта кривым разогрева.
К недостаткам этого способа следует отнести то, что он предназначен для идентификации тепловых параметров одного, конкретного распределенного объекта заданной формы. Его использование для ряда подобных объектов является затруднительным. Кроме того, число используемых датчиков температуры является чрезмерно большим. Это становится особенно актуально для расходуемых датчиков, что имеет место при агрессивных, высокотемпературных объектах.
Задачей изобретения является повышение точности оценки эффектов влияния управляющих воздействий на выходные величины объекта и повышение технологичности процесса идентификации тепловых объектов с явно выраженной распределенностью свойств, действие которых циклично, например металлургических агрегатов. В задачу входит точная идентификация объекта в течение всего времени его функционирования и уменьшение длительности эксперимента и числа замеров на объекте в каждом цикле его функционирования.
Для решения поставленной задачи в способе идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы с применением цифровой программной обработки информации, получаемой от температурных датчиков, имеющихся на объекте, измеряют управляющие воздействия на объект, в качестве параметров состояния объекта используют комбинации сигналов с температурных датчиков, в предлагаемом способе для объекта с циклическим функционированием замеры температуры проводят в каждом цикле в точках, равномерно распределенных по объему объекта и от цикла к циклу, измеряют действующие на объект контролируемые возмущения, а модель распределенного объекта настаивают отдельно для каждого класса организационно-технологических ситуаций по управляющим воздействиям и контролируемому возмущению.
Данный способ проиллюстрирован на чертеже. На нем представлены центральные вертикальные разрезы: а) модели объекта для одного из классов организационно-технологической ситуации, имеющей место на объекте, б) объекта, например ковша со сталью в одном из циклов его функционирования (для одной плавки).
На чертеже обозначены: 1 - граница области решений, 2 - точки, для которых моделируется температура объекта, 3 - объект, например ковш со сталью, 4 - точки замеров температуры для одного цикла функционирования объекта, например, конкретного n-го ковша со сталью.
Способ реализуется следующим образом. На объекте в течение каждого цикла его функционирования проводят измерения исследуемых полей в ограниченном числе точек, равномерно распределенных по объему объекта внутри цикла и от цикла к циклу. Измеряют управляющие воздействия на объект и действующие на него контролируемые возмущения. Далее на основании информативных признаков выделяют классы организационно-технологических ситуаций (ОТС). В качестве информативных признаков используют результаты измерений управляющих воздействий и контролируемых возмущений. Температурное поле моделируют в каждом классе ОТС. Вычисляют полные дисперсии результатов измерений и дисперсии неадекватности (дисперсии ошибок моделирования) - отдельно для каждого класса ОТС. Дисперсии проверяют на однородность по типовой методике (с помощью F-критерия Фишера), разработанной для точечных объектов. Классы ОТС группируют так, чтобы в каждой группе классов ОТС полные дисперсии и дисперсии неадекватности были однородны. Однородные дисперсии классов усредняют. Адекватность модели объекту проверяют отдельно для каждой группы классов ОТС также по типовой методике с использованием F-критерия Фишера, разработанной для точечных объектов.
Если гипотеза об адекватности модели подтверждается для всех групп классов ОТС, то делают вывод о полной адекватности модели объекту.
Если гипотеза об адекватности модели подтверждается для некоторых, но не для всех групп классов ОТС, то делают вывод об ограниченной адекватности модели объекту - только для тех групп классов ОТС, для которых адекватность подтверждена, и неадекватности для остальных групп классов ОТС.
Если гипотеза об адекватности не подтверждается ни для одной группы классов ОТС, то делают вывод о неадекватности модели объекту для всех групп классов ОТС. В этом случае выводов о виде неадекватности - структурной или параметрической - не делают, и исследования продолжают.
Если исследуются несколько полей, например поле температур, поле скоростей и поле концентраций, то адекватность оценивают отдельно для каждого поля, а векторные поля сводят к комбинациям скалярных полей отдельных проекций исходных векторов на координатные оси. Модель признается адекватной объекту в целом в пределах группы классов ОТС в том случае, если в этой группе она адекватна одновременно для всех исследуемых полей.

Claims (1)

  1. Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы, включающий проведение замеров температуры для объекта с циклическим функционированием в каждом цикле в точках, равномерно распределенных по объему объекта и от цикла к циклу, деление всей генеральной совокупности данных на классы организационно-технологических ситуаций, отсеивание ошибок измерения, обусловленных сомнительными результатами измерений, моделирование исследуемого поля в каждом классе организационно-технологических ситуаций, деление всей совокупности результатов измерений в каждом классе организационно-технологических ситуаций на две части: обучающие выборки и контрольные выборки, нахождение по всем выборкам ошибок моделирования, настройку модели по обучающим выборкам отдельно для каждого класса организационно-технологических ситуаций, вычисление полных дисперсий результатов измерений и дисперсий неадекватности по контрольным выборкам отдельно для каждого класса организационно-технологических ситуаций, проверку указанных дисперсий на однородность, группировку классов организационно-технологических ситуаций таким образом, чтобы в каждой группе и полные дисперсии, и дисперсии неадекватности были однородны, причем к числу идентификационных признаков организационно-технологической ситуации и классификации экспериментальных и модельных данных относят управляющие и контролируемые возмущающие воздействия, а также краевые условия, а проверку адекватности модели производят отдельно для каждой группы классов организационно-технологических ситуаций по типовой процедуре с использованием F-критерия Фишера, разработанной для точечных объектов.
RU2005108091/28A 2005-03-22 2005-03-22 Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы RU2292071C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108091/28A RU2292071C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108091/28A RU2292071C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005108091A RU2005108091A (ru) 2006-09-10
RU2292071C2 true RU2292071C2 (ru) 2007-01-20

Family

ID=37112266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108091/28A RU2292071C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2292071C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005108091A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10794941B2 (en) Abnormality diagnosis apparatus and abnormality diagnosis method
CA2955826C (en) Method and apparatus for acoustic emissions testing
CN106483942B (zh) 一种半导体制造设备和工艺的智能控制***及方法
JP2015212689A (ja) 温度変調式熱重量分析
CN107748209B (zh) 一种结构损伤检测方法
RU2439648C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
Dorst et al. Metrology for the factory of the future: towards a case study in condition monitoring
US20200209126A1 (en) Evaluation of applications using digital image correlation techniques
US10690581B2 (en) Infrared thermographic porosity quantification in composite structures
CN114492629A (zh) 异常检测方法、装置、电子设备及存储介质
KR102546340B1 (ko) 노이즈 필터를 이용한 이상치 탐지 방법 및 장치
RU2292071C2 (ru) Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы
JP6772119B2 (ja) 演算処理装置、演算処理装置の演算方法及びプログラム
CN109655483A (zh) 一种基于深度学习算法的材料微观结构缺陷检测方法
JP6798905B2 (ja) 異常指標算出装置、異常指標算出方法及び異常指標算出プログラム
JP2018128358A (ja) 異常監視方法および異常監視装置
CN106371419A (zh) 用于监视控制回路的运行的诊断装置和诊断方法
Zheng et al. A method to reduce the scatter in fatigue crack growth rate data
CN207231670U (zh) 一种用于传感器的检测装置
Warner et al. A computationally-efficient inverse approach to probabilistic strain-based damage diagnosis
CN112912807A (zh) 异常诊断装置
CN109920474A (zh) 绝对定量方法、装置、计算机设备和存储介质
JP7272853B2 (ja) アコースティックエミッション試験のための方法及び装置
RU2110085C1 (ru) Способ идентификации тепловых параметров распределенного объекта заданной формы и многоканального управления его полем температуры
Sroka et al. Information fusion in weigh in motion systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070323