1、“.....和分别为容器容器的比例系数,与手动阀门开度有关若设容器容器相应的线性化水阻分别为何则有如此有过程的数学描述令,,经整理有得出与得关系如下对式求导,再代入式有类似方法可推出与的关系。最后导出容器容器的过程传递函数分别为可见两个环节都是二阶的。式也可以写成其中,,。从上述分析可知,该过程是个典型的二阶环节,其动态特性取决于自振荡频率和阻尼系数。当时,系统特性为过阻尼特性,变化较为缓和当时,过程特性为衰减振荡,越小则衰减的越慢,而振荡频率与自振荡频率有关当时,系统特性呈等幅振荡,此时振荡频率为。无相互影响的多容过程无相互影响图串级控制系统的阶跃响应曲线串级控制系统的仿真框图串级控制系统的阶跃响应曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,图加幅值为设定值的二次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示......”。
2、“.....,图串级控制系统二次干扰作用下的响应曲线仿真框图扰动信号单独作用下的输出曲线设定值和扰动同时作用下的输出曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,突加幅值为设定值的次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示,此时系统的调节时间大约为。,图串级控制系统次干扰作用下的响应曲线仿真框图扰动信号单独作用下的输出曲线设定值和扰动同时作用下的输出曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,突加幅值为设定值的次和二次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示,此时系统的调节时间大约为。图串级控制系统次和二次干扰同时作用下的响应曲线仿真框图扰动信号单独作用下的输出曲线设定值和扰动同时作用下的输出曲线从上面的仿真曲线可以看出,串级控制系统比单回路控制系统具有更好的控制效果。第五章总结和展望经过三个月的时间,我的论文终于完成了,回想起这三个月的艰辛,让我觉得很值得。刚开始拿到论文时间,我对题目还不是很明白,就想通过上网查资料,希望能找到篇模样的论文,可还是没找到,就在这找资料的过程中,我明白了很多东西,我看了很多篇相关论文,从中知道了题目的意思,和论文写作思路。我做的是多容液位控制......”。
3、“.....在做论文的过程中用到了的仿真,数学建模和控制,数学模型的建立和控制是本论文的基础,如果没有这两个部分,我就没办法去做仿真。问题出现最多的就是仿真过程,刚开始仿真的时候,我以为建立模型然后就能达到预期的结果,没想到我参数没有调节好,以致我在仿真的这个地方用了很长时间,最后还是在老师和同学的帮助下完成的。所有的工作做完以后就是论文的定稿了,由于我以前做的东西很散,所以整理起来不是很容易,不过最后还是整理出来了,看着我自己做出来的论文,我觉得工作已经完成了,便发给老师看初稿,结果说我内建模就是根据过程的内在机理,写出各种有关的平衡方程,例如物质平衡方程,能量平衡方程,动量平衡方程,反映流体流动传热传质化学反应等基本规律的运动方程,物性参数方程和些设备的特性方程等,从中获得所需的数学模型。机理法建模也称为过程动态学方法,它的特点是把研究的过程视为个透明的匣子,因此建立的模型也称为白箱模型。机理法建模的主要步骤如下根据过程的内在机理,写出各种有关的平衡方程消去中间变量,建立状态变量控制变量和输出变量之间的关系在工作点附近对方程进行增量化,建立增量化方程在共作点处进行线性化处理......”。
4、“.....机理建模法的首要条件是需要过程的先验知识,并且可以比较确切地对过程加以数学描述。用机理法建模时,有时也会出现模型中有些参数难以确定的情况,这时可用实验数据或实测工业数据来确定这些参数。测试法测试法建模通常只用于建立输入输出模型。它根据过程的输入和输出的实测数进行种数学运算后得到模型,主要特点是把被研究的过程视为个黑匣子,完全从外特性上描述它的动态性质,也称为黑箱模型。复杂过程般都采用测试法建模。测试法建模又可分为经典辨识法和系统辨识法两大类经典辨识法不考虑测试数据中偶然性误差的影响,只需对少量的测试数据进行比较简单的数学处理,计算工作量般较小。经典辨识法包括时域法频域法和相关分析法。采用经典辨识法,直接获得的是非参数模型,般是时间或频率为自变量的试验曲线或数据集。用阶跃函数脉冲函数正弦波函数或随机函数作用于过程,直接得到的是阶跃响应脉冲响应频率响应相关函数或谱密度,他们都是图形或数据集。对本类方法的对象,只需做出线性假定,并不需要事先确定模型的具体结构,因而本类方法使用范围广,工程上获得了广泛应用。对非线性模型,可以直接作为辨识结果......”。
5、“.....系统辨识法其特点是可以清除测试数据中的偶然性误差即噪声的影响,为此就需要处理大量的测试数据,计算机是不可缺少的工具。它所涉及的内容很丰富,已形成个专门的学科分支。系统辨识方法不需要过程的先验知识。阶跃响应法阶跃响应法建模是实际中常用的方法,其方法是获取系统的阶跃响应。基本步骤是首先通过手动操作使过程共作所需测试的稳态条件下,稳定运行段时间后,快速改变过程的输入量,并用纪录仪或数据采集系统同时记录过程输入和输出的变化曲线,经过段时间后,过程进入新的稳态,试验结束得到的记录曲线就是过程的阶跃响应。多容过程是指有多个贮蓄容量的过程,多容过程可分为有相互影响的多容过程和无相互影响的多容过程。双容过程是最简单的多容过程,本设计以双容过程为例,分析多容过程的数学建模。有相互影响的双容建模图的双容器之间有串联在起的管路,管路的流量不仅与容器的液位有关,也与容器的液位有关。所以不仅容器的液位会影响容器的液位,容器的液位也会影响容器的液位,两容器相互影响。图有相互影响的双容液位过程两容器的液位和流出量之间都为非线性关系......”。
6、“.....并且每个电极产生的信号强度都与指条的重叠长度成正比为第对叉指重叠的长度,则声表面波滤波器的频率响应可以表示为其中,是第对叉指电极的位置。对有限冲激响应滤波器而言,其频率响应可以表示为比较两个式子可以看出数字滤波器与声表面波滤波器的相似性,即是说可以用有限长单位脉冲响应数字滤波器的设计方法来设计声表面波滤波器。常用的方法有本征函数叠加法和雷米兹交换算法,在本报告中所有滤波器的设计均采用交换算法。数字滤波器的设计过程主要包括两个步骤。第步,根据给定的指标,估计滤波器阶数。第二步,利用估计的阶数和滤波器指标确定传输函数的系数。根据叉指换能器的特性和声表面波滤波器的结构和工作原理,我们知道,般来讲,中心频率定时,带宽取决于的指条对数,越大,换能器的带宽越窄。的脉冲响应直接与其加权系数和结构有关,可通过改变叉指指长重叠大小位置等方法来实现加权,得到不同的频率响应特性及复杂的信号处理功育旨。器件性能主要由其叉指换能器决定,可以通过改变叉指参数位置相互距离指条宽度孔径大小等等,从而得到各种不同特性的时域或频域响应......”。
7、“.....此外还有些不常用的加权方法,如串联加权电容加权等。本文中的程序就是通过设置声表面波滤波器的机械指标和性能指标,得到其位置相互距离指条宽度孔径大小,并分析其频谱性能和相位性能。最后比较理想的和实际的频谱性能和相位性能。的信号处理工具箱中包括许多可用于设计数字滤波器的文件。本文的设计主要使用函数来实现滤波器。具体算法实现程序分为个函数子程序和主程序。子程序参数为滤波器的分子和分母的表达式,分别用表示。返回值是点复频响应向量点抽样频率向量绝对幅值响应向量相对幅值响应相位响应组延迟。主程序又分为四部分。第部分,包括声表面波滤波器的机械指标和性能指标的输入及计算。输入机械指标包括表面为自由表面的波速机电耦合系数叉指间静态电容基片材料的质量密度金属化率,然后利用式和的关系式计算出表面为金属化表面时的速度和压电基片上产生的速度。输入性能指标包括中心频率通带最大衰减阻带最小衰减带宽过渡带,然后利用公式计算出通带波纹峰值阻带波纹峰值和指条宽度。第二部分,根据输入计算出分界点的归化频率,以便确定边界向量理想幅频特性和加权向量......”。
8、“.....第三部分,先应用软件中的雷米兹函数,返回得出想要得滤波器。再利用自定义的函数,得到滤波器的幅频响应。最后利用如下的系列公式加上机械指标对滤波器的影响,得到实际的滤波器幅频响应。第四部分,画图。第幅图像是的实际几何图形,第二幅图像是的理想幅频响应图像和实际幅频图像的比较,第三幅图像是的理想线性相位响应和的实际线性相位响应的比较。流程图与实现代码本论文程序流程相对简单,流程图如下图仿真程序流程图具体的实现代码见附录。仿真结果分析仿真结果是得到五个图形有其中,和分别为容器容器的比例系数,与手动阀门开度有关若设容器容器相应的线性化水阻分别为何则有如此有过程的数学描述令,,经整理有得出与得关系如下对式求导,再代入式有类似方法可推出与的关系。最后导出容器容器的过程传递函数分别为可见两个环节都是二阶的。式也可以写成其中,,......”。
9、“.....该过程是个典型的二阶环节,其动态特性取决于自振荡频率和阻尼系数。当时,系统特性为过阻尼特性,变化较为缓和当时,过程特性为衰减振荡,越小则衰减的越慢,而振荡频率与自振荡频率有关当时,系统特性呈等幅振荡,此时振荡频率为。无相互影响的多容过程无相互影响图串级控制系统的阶跃响应曲线串级控制系统的仿真框图串级控制系统的阶跃响应曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,图加幅值为设定值的二次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示,此时系统的调节时间大约为。,图串级控制系统二次干扰作用下的响应曲线仿真框图扰动信号单独作用下的输出曲线设定值和扰动同时作用下的输出曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,突加幅值为设定值的次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示,此时系统的调节时间大约为。,图串级控制系统次干扰作用下的响应曲线仿真框图扰动信号单独作用下的输出曲线设定值和扰动同时作用下的输出曲线对于串级控制系统,在系统稳定运行大约后,突加幅值为设定值的次和二次阶跃扰动信号,系统的响应曲线如图所示,此时系统的调节时间大约为......”。
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