2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、對轉(zhuǎn)爐煉鋼一次倒?fàn)t的準(zhǔn)確預(yù)報(bào)有助于提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制能力、縮短冶煉周期、降低冶煉成本、提高鋼水質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐工序以及全廠生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度的標(biāo)準(zhǔn)化操作。本文旨在將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,以尋求更好的轉(zhuǎn)爐煉鋼一次倒?fàn)t預(yù)測的準(zhǔn)動態(tài)控制模型,研究工作在理論和實(shí)際應(yīng)用方面都具有重要的意義。 首先分析了轉(zhuǎn)爐控制技術(shù)與終點(diǎn)控制現(xiàn)狀,介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理和算法,針對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易陷入局部最優(yōu)與“過擬合”等問題,采用了引入驗(yàn)證樣本的

2、改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法,以及引入驗(yàn)證樣本的改進(jìn)BP-GA混合學(xué)習(xí)算法。對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及遺傳算法的各種組合算法的對比數(shù)值試驗(yàn)表明:引入驗(yàn)證樣本的學(xué)習(xí)算法能有效地改善神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的泛化能力;基于BP-GA混合學(xué)習(xí)算法的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型在預(yù)測命中率和學(xué)習(xí)效率等方面具有較好的性能。 通過分析轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝特點(diǎn)、自動化現(xiàn)狀及終點(diǎn)影響因素,在檢測手段受限的情況下,以提高中小型轉(zhuǎn)爐一次倒?fàn)t的熔池成分和溫度命中率、減少倒?fàn)t次數(shù)、實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化

3、操作、提高轉(zhuǎn)爐控制水平為目標(biāo),根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分鋼種在冶煉過程的不同時刻建立初始加入的鐵水和半鋼溫度、成分和重量、吹煉模式、供氧模式、原料和輔料加入模式與一次倒?fàn)t熔池成分、溫度以及一次倒?fàn)t時間之間的關(guān)系,在吹煉過程中依據(jù)冶煉初始條件和當(dāng)前冶煉進(jìn)度定時對一次倒?fàn)t熔池成分、溫度和一次倒?fàn)t時間做出適時預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,用所建立的模型對攀鋼提釩煉鋼廠不同轉(zhuǎn)爐、不同鋼種類別的一次倒?fàn)t[C]、溫度和一次倒?fàn)t時間進(jìn)行了離線檢驗(yàn)。 實(shí)例研究結(jié)果表明

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