Биография | Реферат | Библиотека | Ссылки | Отчет о поиске | Индивидуалка |
Выполнила:
Ст. гр. СУА-06м
Миргоязова А. В.
Проверил:
Левченко Г. Г.
Содержание
Введение_______________________________________________3
Общие правила и приемы ораторского искусства___________4
Текст доклада__________________________________________6
Выводы_________________________________________________7
Перечень ссылок________________________________________8
Данный доклад посвящен теме управления приводами универсального рельсобалочного прокатного стана при помощи оптимального регулятора по обобщенному критерию качества. В докладе приведены основные моменты и результаты моей научно-исследовательской работы. С ним я выступала на научной конференции, посвященной дню факультета КИТА, которая проходила в восьмом корпусе ДонНТУ в 2005-2006 учебном году. Доклад, оформленный в виде тезисов, был опубликован в сборник статей ДонНТУ 2005/06 гг. в разделе "автоматизация".
Зная основные приемы и правила ораторского искусства, некоторые из них приведены ниже, человек завладевает слушателями на время долада или выступления, что очень важно для усваения и восприятия докладываемого материала.
Публичная речь может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, которое воздействует одновременно и на чувства и на сознание. Если речь действует только на способность логического восприятия и оценки явлений, не затрагивая чувственность сферы человека, она не способна производить сильное впечатление. Мастерство публичной речи состоит в умелом использовании обеих форм человеческого мышления: логической и абстрактной. Искусство есть мышление образами - этот закон может быть применим и к ораторскому искусству. Голые логические построения не могут эмоционально воздействовать на человека. Идея речи, содержание ее доходят до сознания через эмоциональную сферу.
Задача оратора состоит в том, чтобы воздействовать на чувства слушателей. Сильное чувство, переживания человека всегда затрагивают и разум, оставляя неизгладимое впечатление. Рассудочная и эмоциональная сферы восприятия органически взаимосвязаны. Настоящая публичная речь должна волновать и возбуждать не только мысли, но и чувства.
Важнейшим условием ораторского искусства является умение пользоваться образами и картинами. Без этого речь всегда бледна и скучна, а главное - неспособна, воздействовать па чувства и через них на разум.
Речь, состоящая из одних рассуждений, не может удержаться в голове людей, она быстро исчезает из памяти. Но если в ней были картины и образы, этого не случится. Только краски и образы могут создать живую речь, такую, которая способна произвести впечатление на слушателей. Живое изображение действительности есть душа повинно ораторского искусства.
Технологический процесс получения готового проката является завершающей стадией металлургического производства. Через прокатные цехи проходит почти вся сталь, выплавляемая в сталеплавильных цехах, поэтому наряду с увеличением производства проката существует проблема повышения эффективности прокатного производства и качества готового продукта.
Актуальность системы управления прокатным станом состоит в том, что применяемые в настоящее время в промышленности регуляторы в большинстве случаев не обеспечивают оптимальных режимов работы.
Прокатный стан предназначен для формирования профилей прямоугольного сечения из нагретых металлических заготовок - блюмов. Желаемая форма обеспечивается с помощью прокатных валков (рис.1).
Рисунок 1 - Формирование профиля прямоугольного сечения
Целью управления приводами стана является обеспечение постоянства толщины проката по осям х и у в пределах заданных допусков. Отклонения в толщине профиля могут быть вызваны двумя причинами:
Для того чтобы уменьшить влияние этих возмущений, необходимо регулировать величину зазора за счет введения контура обратной связи. Поскольку зазор между валками измерить сложно, то вместо измерения толщины профиля измеряется сила нажатия валков.
Как правило, физические системы, над которыми должно осуществляться управление, трудно рассматривать как детерминированные, поскольку наблюдениям доступны лишь искаженные шумом некоторые переменные их состояния. Таким образом, более реалистичными моделями таких систем в задачах управления являются модели, содержащие случайные процессы. При таких моделях требуется принимать решение или определять управление на основе результатов измерений, полученных в прошлом. В этом случае обе операции - оценивание состояния и управление - могут быть включены в единый процесс выбора решения. Линейно-квадратичная гауссовская задача является одним из частных случаев этой общей задачи оптимального управления.
Для решения данной задачи задается математическая модель в виде системы уравнений:
(1)
где x(t) - вектор переменных состояния размерности (n x 1), n=10; u(t) - вектор управляющих воздействий размерности (m x 1), m=2; w(t) - вектор входных возмущений размерности (k x 1), k=4; z(t) - наблюдаемый вектор выходных переменных размерности (r x 1), r=4; v(t) - вектор шумов измерений размерности (r x 1); A(t) - матрица коэффициентов переменных состояния размерности (n x n); B(t) - матрица коэффициентов управляющих воздействий размерности (n x m); G(t) - матрица коэффициентов входных возмущений размерности (n x k); C(t) - матрица измерений выходных величии размерности (r x n).
Так как при управлении приводами прокатного стана необходимо обеспечить заданную точность толщины прокатываемого профиля, расходуя при этом минимум энергии, то автоматическая система управления будет оптимизироваться по точности и расходу энергии. Таким образом, критерий оптимальности для синтеза автоматического регулятора будет иметь вид:
(2)
где первое слагаемое критерия характеризует точность работы системы, а второе слагаемое - затраты энергии на управление.
Q - симметричная, положительно полуопределенная матрица весовых коэффициентов размерности (n х n); R - симметричная положительно определенная матрица весовых коэффициентов размерности (m x m).
Выбирая матрицы Q и R, можно получить компромиссное решение между точностью и быстродействием рассматриваемой динамической системы.
Задача оптимизации состоит в том, чтобы найти совокупность векторов управляющих воздействий, обеспечивающих минимум критерия вида (2):
(3)
где - вектор оценки переменных состояния системы; K(t) - матрица коэффициентов оптимального управления размерности (m x n).
В результате решения задачи синтеза регулятора на основе принципа максимума Понтрягина, получено уравнение Риккати:
(4)
с граничным условием P(tf)=S.Решение матричного уравнения Риккати проведено в обратном направлении, от tf к t0. В результате полученного решения данного уравнения матрица К(t) алгоритма оптимального управления имеет вид:
(5)
На основании полученных в аналитической форме алгоритмов оптимального управления разработано прикладное программное обеспечение для автоматизации аналитического конструирования линейно-квадратичных регуляторов, применяемых при управлении приводами рельсобалочного прокатного стана. С целью улучшения качества управления произведен синтез многомерного регулятора для полной системы с учетом влияния перекрестных связей. Полученный регулятор по точности работы явно превосходит раздельные регуляторы по каждой оси. Результаты, полученные при экспериментальном моделировании, подтверждают правильность полученных алгоритмов синтеза линейно-квадратичных регуляторов и иллюстрируют значительные преимущества прямого синтеза многомерных регуляторов.
Биография | Реферат | Библиотека | Ссылки | Отчет о поиске | Индивидуалка |