Прокатка листового металла. Технологическое обеспечение процесса прокатки. Новое поколение высокоэффективных систем очистки больших объемов водных технологических жидкостей и стоков. Часть 1. Булыжев Е.М - 177 стр.

UptoLike

Рубрика: 

177
Алгоритмы А5, А6, А7, А8 аналогичны соответственно алгоритмам А1,
А2, A3, А4 и отличаются от них наличием адаптации рабочего шага в ходе
поиска. В этих алгоритмах, при достижении заданного числа последовательных
неудачных шагов поиска, происходит дробление (уменьшение в два раза) мак-
симальной величины шага поиска. Прекращение поиска локального минимума
функции с использованием описанных алгоритмов осуществляется по заданно-
му числу расчетов значения функции, а также по минимальной величине отно-
сительного шага поиска (в алгоритмах с дроблением шага поиска).
Предлагаемые алгоритмы метода случайного поиска экстремального зна-
чения функции нескольких переменных в ограниченной области реализованы в
программном модуле. Сходимость численного решения к точному подтвержде-
на тестовыми расчетами. Разработанные алгоритмы и программный модуль
использовали при параметрическом анализе патронного магнитного сепаратора
и при анализе СО ВТЖ в гибком автоматизированном производстве [27].
Таки м образом, сформулирован общий подход к построению математиче-
ских моделей СО ВТЖ. Предлагаемый подход позволяет учитывать как детер-
минированные, так и стохастические особенности СО ВТЖ. Разработана
модель (9.1) - (9.21) функционирования СО ВТЖ, адекватность которой под-
тверждена экспериментально. Математическая модель (9.10) СО ВТЖ открыта
для включения моделей подсистем приготовления ВТЖ, их контроля и диагно-
стики, а также может быть дополнена моделью влияния СО ВТЖ на показатели
основного производства, что в свою очередь в дальнейшем позволит перейти к
постановке и решению задач синтеза СО ВТЖ, а также оценки их технико-
экономической эффективности. Теоретические и экспериментальные исследо-
вания и математические модели протекающих в СО ВТЖ процессов, позволяют
уточнить модель (9.10).