Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Управление процессом окомкования сыпучих материалов при производстве железорудных окатышей на основе системы с многозонной модуляцией

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Технологический процесс производства сырых окатышей состоит из двух основных операций — подготовка шихты и гранулирование. В процессе формирования окатышей можно выделить три стадии: образование гранул из мелких частиц и дробление комковскатывание и уплотнение гранул в результате их перемещения по вращающейся внутренней поверхности гранулятораупрочнение связей в результате перехода жидкой фазы… Читать ещё >

Управление процессом окомкования сыпучих материалов при производстве железорудных окатышей на основе системы с многозонной модуляцией (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Разработка системы управления окомкователем тонкоизмельченных материалов для производства железорудных окатышей
    • 1. 1. Анализ технологического процесса окомкования
    • 1. 2. Разработка структурно-функциональной организации подсистемы управления процессом окомкования и системы автоматического управления гранулятором

Актуальность темы

Производство железорудных окатышей выполняется на одном из двух типов окомкователей (грануляторов) — барабанном или чашевом. На металлургических предприятиях нашей страны барабанные грануляторы являются основным агрегатом для. производства железорудных окатышей вследствие простоты конструкции и более высокой производительности по сравнению с чашевыми [10,12,35,43,47].

Технологический процесс производства сырых окатышей состоит из двух основных операций — подготовка шихты и гранулирование. В процессе формирования окатышей можно выделить три стадии [13,14,31,37,46,51]: образование гранул из мелких частиц и дробление комковскатывание и уплотнение гранул в результате их перемещения по вращающейся внутренней поверхности гранулятораупрочнение связей в результате перехода жидкой фазы в твёрдую. Сыпучий материал в поперечном сечении вращающегося барабана образует замкнутый циркуляционный контур. Часть материала образует поднимающийся слой, а остальной — скатывающийся. Рост и уплотнение гранул происходит в основном в скатывающемся слое. При вращении барабана материал, окомковываясь, перемещается вдоль оси гранулятора в сторону разгрузочного конца [13,14,43,46., 47].

Производительность процесса, наряду с физико-химическими характеристиками шихты и её дисперсностью, определяется также конструкцией гранулятора и режимом его работы. Традиционно управление процессом окомкования основано на контроле расхода шихты, поступающей в грану-лятор, а также выхода кондиционных окатышей заданного класса крупности № циркуляционной нагрузки [9,45]. Основной недостаток такого способа— относительно: большая инерционность системы управления, связанная* с темчторегулирование влажности шихты, частоты вращения" барабана, и производительности по шихте для получения необходимого размера гранул осуществляется только после измерения количества и анализа качества кондиционных окатышей, а не в процессе гранулообразования, что снижает производительность окомкователя. Способы окомкования иоборудование для производства железорудных окатышей постоянно совершенствуются [12,29,30,35]. ' '.

Большой вклад в теорию окомкования сыпучих железорудных материалов внесли В. И. Коротич, В. М. Витюгин, Е. И. Сулименко, П. В. Кпассен, Е. А. Исаев [13,14,29−31,36−38,59,65,66] и др.

Одним из путей увеличения выхода кондиционных окатышей и снижения времени окомкования является использование способа, в котором регулирование указанных параметров технологического процесса осуществляют после выделения и контроля выхода гранул размера 7—9 мм [66]. Такой способ позволяет получить требуемый гранулометрический состав окатышей при максимальном выходе класса 9—16 мм-кондиционной фракции, а также увеличить прочность сырцовых гранул и газопроницаемость слоя окатышей.

Однако для реализации этого способа требуется система автоматического' управления окомкователем, интегрированная в контур контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающая регулирование параметров технологического процесса масштабе времени, близком к реальному, а также непрерывность информационного взаимодействия АСУ ТП с исполнительной частью.

Для решения этой задачи предлагается" использовать систему управления, построенную на основе многозонной импульсной модуляции [33,34]. В*' настоящее время такие системы находят все большее применение на практике [104,107,108]. При соответствующей частоте коммутации полупроводниковых ключей и необходимом числе зон можно обеспечить сколь угодно малый коэффициент пульсаций момента исполнительного двигателя и высокую точность воспроизведения управляющего сигнала. С другой стороны, реализация положительных свойств систем с многозонной модуляцией является сложной задачей. Это обусловлено тем, что в импульсных системах при вариации параметров возможно возникновение колебаний на пониженных частотах, кратных частоте модуляции, квазипериодических и хаотических режимов. При этом наиболее опасны жесткие переходы, когда на фоне регулярной динамики возникают катастрофы [84], проявляющиеся в скачкообразном изменении динамики в ответ на малые изменения параметров или воздействие случайных помех. Следствием этого является не только снижение показателей качества управления и нарушение хода технологического процесса, но и внезапные отказы технологического оборудования.

Исследованию нелинейных явлений в импульсных системах в последние годы уделяется большое внимание. Вместе с тем механизмы и причины возникновения катастроф, связанных с мультистабильной динамикой, остаются мало изученными.

Таким образом, в настоящее время имеет место противоречие, состоящее в том, что, с одной стороны, необходимо повышать производительность производства окатышей путем совершенствования управления процессом окомкования на основе применения автоматических систем с многозонной модуляцией, а с другой — для данного класса импульсных систем недостаточно изучены пути расширения области абсолютной устойчивости рабочих режимов, исключения катастроф и мультистабильности, что вынуждает проводить большой объём экспериментальных исследований с целью получения приемлемых для конкретных условий эксплуатации динамических характеристик.

В связи с вышеизложенным актуальной является научная задача, состоящая в разработке метода расширения области устойчивости рабочих режимов системы, управления, окомкователем, обеспечивающего исключение недетерминированных-режимов, катастроф? мультистабильности и повышение качества правления процессом* окомкования.1.

Диссертационная работа выполнена при реализации НИРпроводившихся в рамках международного сотрудничества Юго-Западного государственного университета с Центром биофизики и сложных систем факультета физики Технического университета Дании (Center for Biophysics and Complex Systems, Department of Physics, Technical University of Denmark). Исследование частично поддержано Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20 092 013 годы (государственный контракт №П2228).

Объект исследований. Системы управления процессом окомкования сыпучего железорудного материала для АСУ ТП производства сырых окатышей.

Предмет исследований. Бифуркации, катастрофы и мультистабильность в автоматических системах с многозонной импульсной модуляцией.

Цель и задачи исследования

Повышение качества управления процессом окомкования сыпучих материалов при-производстве железорудных окатышей на основе применения автоматических систем с многозонной модуляцией для управления гранулятором, создания методов их бифуркационного анализа, обеспечивающих исключение недетерминированных режимов, катастроф и мультистабильной динамики.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются следующие задачи:

1. Разработка структурно-функциональной организации подсистемы управления процессом окомкования, интегрированной в АСУ ТП производства сырых железорудных окатышей.

2. Разработка методов и алгоритмов бифуркационного анализа систем автоматического управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией.

3. Анализ, закономерностей возникновения двухчастотных колебаний, исследование. путей исключения мультистабильной динамики и катастроф, в системах управления с многозонной модуляцией.

4. Разработка метода расширенияобласти устойчивости рабочих режимов системы управления окомкователем, обеспечивающего исключение недетерминированных режимов, катастроф и мультистабильности.

5. Исследование характеристик динамических режимов системы управления гранулятором и оценка качества управления процессом окомкования.

Научная новизна результатов, выносимых на защиту.

Л. Разработана система автоматического управления окомкователем сыпучих железорудных материалов, основанная на. импульсном регулировании момента электродвигателя, отличающаяся использованием многозонной импульсной модуляции, позволяющая уменьшить пульсации момента двигателя пропорционально числу зон. модулятора, исключить перерегулирование и повысить точность воспроизведения управляющего сигнала:

2. Разработан метод расширения области устойчивости рабочих режимов системы управления окомкователем, отличающийся применением численно-аналитического метода расчета С-бйфуркационных границ и ко-. ординат точек коразмерности два, позволяющий-с заданной точностью рассчитывать радиус области конвергентности в пространстве параметров, не менее чем на три порядка уменьшить вычислительные затраты за счет исключения трудоемкой процедуры построения бифуркационных поверхностей:

3. Выявлены закономерности возникновения двухчастотных колебаний, определены пути исключения. катастроф и мультистабильности-в системах автоматического управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией, сущность которых состоит в следующем:

• Область устойчивости колебаний с частотой модуляции (рабочего режима) вс плоскости параметров ограничена тремя бифуркационными, кривыми: С-бифуркационной границейрождения" двумерноготора, линиями бифуркаций Неймарка-Саккера" и. удвоеншг периода, попарно сходящимися в<�точках коразмерности два. Расширение-границы области устойчивости, с одновременным увеличением точности регулирования, обеспечивающее исключение недетерминированных режимов, катастроф и мультистабиль-, ности, достигается изменением координат указанных точек путём вариации параметров корректирующего устройства в цепи обратной связи системы управления.

• В области больших значений коэффициента усиления корректирующего устройства наблюдается4 новый тип мультистабильного поведения, характеризующийся тем, что в широких диапазонах изменения параметров сосуществуют несколько устойчивых двумерных торов с разными числами вращения. • Причиной катастрофического перехода к резонансной динамике является субкритическая С-бифуркация рождения двумерного тора, сущность которой состоит в следующем: в точке ветвления неустойчивый тор, разделяющий бассейны притяжения сосуществующих аттракторов, сливается с периодическим движением, теряющим устойчивость через С-бифуркацию. При этом1 наблюдается жесткий (катастрофический) переход к устойчивому резонансному циклу, проявляющийся в многократном (примерно в 30−40 раз) увеличении амплитуды колебаний.

• Радиус области конвергентности определяется координатами точек в пространстве параметров, в которых совместно выполняются условия-бифуркаций Неймарка-Саккера, удвоения периода и С-бифуркации рождения двумерного тора, что позволило разработать эффективный с точки зрения затрат машинного времени алгоритм численного расчета границы области абсолютной устойчивости. ,.

Методы исследования базируются на теории автоматического управления, методах нелинейной динамики, математического моделирования и вычислительной математики, теории устойчивости4 и бифуркаций, методах теории, окомкования сыпучих материалов. ,.

Практическая ценность.

1. Разработанная система автоматического управления с многозонной импульсной модуляцией может кайти применение в регулируемых асинхронных электроприводах и электроприводах постоянного тока АСУ ТП в различных отраслях промышленности.

2. Разработанные методы и алгоритмы бифуркационного анализа, сформулированные в работе пути исключения мультистабильной. динамики и катастроф, найдут применение при моделировании и проектировании-широкого класса импульсных систем автоматического управления.

Полученные аналитические зависимости пригодны для инженерных расчетов при проектировании импульсно-модуляционных преобразователей электрической энергии и систем управления электроприводами для АСУ ТП.

Реализация и внедрение. Результаты диссертационной работы рекомендованы к внедрению в: ООО «Фрекон», УНИК ТУСУР (г. Томск)-при создании систем энергообеспеченияростовых установок для технологического процесса выращивания монокристаллического кремнияОАО «Себряков-цемент» (Себряковский цементный завод, Волгоградская обл.) в систему управления электроприводом погрузчика фасованной продукции цементного производства. Научно-методические результаты, полученные в диссертационной работе, используются в учебном процессе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в рамках дисциплин «Математические модели процессов и систем» и «Основы теории управления».

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на международных конференциях: Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации (Курск, 2008, 2010) — Информационно-измерительные, диагностические и управляющие системы (Курск, 2009) — Интеллектуальные и информационные системы (Тула, 2009) — Математика и ее приложения в современной науке и практике (Курск, 2011) — научных семинарах кафедры вычислительной техники Юго-Западного государственного университета (2006;2011) — на научных семинарах Центра биофизики и сложных систем Технического университета Дании (факультет физики Технического университета Дании, 2009;2010).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 19 печатных работ, основные из которых приведены в конце автореферата, из них — 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, патент РФ на изобретение и два свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ.

Личный вклад автора. В работах, выполненных в соавторстве, лично автором проведены исследование и обработка экспериментальных данных процесса окомкования сыпучих железорудных материаловразработан модифицированный алгоритм анализа устойчивости периодических режимов систем управления с импульсной модуляцией первого родаразработаны вычислительные алгоритмы бифуркационного’анализа систем управления с многозонной импульсной модуляцией, исследованы бифуркации рождения двухчастотных колебанийразработана структурная схема системы управления процессом окомкования и функциональная схема системы автоматического управления окомкователемразработаны алгоритмы бифуркационного анализа и исследованы закономерности мультистабильной динамики системы автоматического управления окомкователем.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы, включающего 137 наименований и приложения, изложена на 129 страницах, содержит 32 рисунка.

4.6. Основные результаты и выводы.

1. Выявлено, что в области мультистабильности двумерный тор возникает согласно двум сценариям:

• В первом случае, сначала рождается двухслойный тор через седлоузловую бифуркацию, затем* следует С-бифуркация, -при которой* седловая и неустойчивая периодические орбиты-сливаются с неподвижной-точкой, и исчезают, а неподвижная точка становится неустойчивой. В результате этого разрушается внутренний слой и наблюдается жесткий переход к резонансному циклу.

• Во втором сценарии седловой ш-цикл, сосуществующий с устойчивым /7?-циклом и с неподвижной точкой, сталкивается с неподвижной точкой на С-бифуркационной границе и исчезает. При переходе через С-бифуркационную границу мягко возникает седловой га-цикл другого типа, лежащий на инвариантном торе, а неподвижная точка становится неустойчивой.

2. Выявлены закономерности возникновения двухчастотных колебаний, определены пути исключения катастроф и мультистабильности в системах автоматического управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией, сущность которых состоит в следующем:

• Область устойчивости рабочего режима в плоскости параметров ограничена тремя бифуркационными кривыми: С-бифуркационной границей рождения двумерного тора, линиями бифуркаций Неймарка-Саккера и удвоения периода, попарно сходящимися в точках коразмерности два. Расширение границы области устойчивости с одновременным увеличением точности регулирования, обеспечивающее исключение катастроф и мультистабильности, достигается изменением координат указанных точек путём вариации параметров корректирующего устройства в цепи обратной связи системы управления.

• В области больших значений коэффициента усиления корректирующего устройства наблюдается новый тип мультистабильного поведения, характеризующийся тем, что в широких диапазонах изменения параметров-сосуществуют несколько устойчивых двумерных торов с разными числами вращения.

• Радиус области конвергентности определяется координатами точек в пространстве параметров, в которых совместно выполняются условия бифуркаций Неймарка-Саккера, удвоения периода и С-бифуркации рождения двумерного тора, что позволило разработать эффективный с точки зрения затрат машинного времени алгоритм численного расчета границы области абсолютной устойчивости. ,.

3. Разработан метод расширения области устойчивости рабочих режимов системы управления окомкователем, отличающийся применением л численно-аналитического алгоритма расчета С-бифуркационных границ и координат точек коразмерности два, позволяющий с заданной точностью рассчитывать радиус области конвергентности в пространстве параметров, не менее чем на три порядка уменьшить вычислительные затраты за счет исключения трудоемкой процедуры построения бифуркационных поверхностей.

4. Показано, что совокупность результатов диссертационной работы обеспечивает расширение границы области устойчивости рабочего режима, увеличение статической точности регулирования, уменьшение коэффициента пульсаций момента исполнительного двигателя, исключение мультиста-бильной динамики и катастрофических бифуркационных переходов, увеличение скорости гранулообразования и степени однородности кондиционных окатышей, а также повышение оперативности управления технологическим процессом.

Заключение

.

Диссертационная работа посвящена решению научной задачи, связанной с разработкой метода расширения области устойчивости рабочих режимов системы управления окомкователем, обеспечивающего исключение недетерминированных режимов, катастроф, мультистабильности и повышение качества управления процессом окомкования. В ходе решения поставленной задачи получены следующие основные результаты:

1. Разработана структурно-функциональная организация подсистемы управления процессом окомкования, интегрированная в АСУ ТП производства сырых железорудных окатышей, отличающаяся выделением и контролем выхода гранул класса крупности 7−9 мм, использованием системы автоматического управления с многозонной импульсной модуляцией для управления гранулятором на исполнительном уровне.

2. Разработана система автоматического управления гранулятором сыпучих железорудных материалов, основанная на импульсном регулировании момента электродвигателя, отличающаяся использованием многозонной импульсной модуляции, позволяющая уменьшить пульсации момента двигателя пропорционально числу зон модулятора, исключить перерегулирование и повысить точность воспроизведения управляющего сигнала.

3. Разработаны модифицированные алгоритмы бифуркационного анализа систем управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией, включающие:.

• Гибридный алгоритм расчёта периодических движений, основанный на локализации и последующем уточнении решения уравнения для неподвижных точек отображения итерационным методом, позволяющий находить как устойчивые, так и неустойчивые циклы.

• Модифицированный алгоритм анализа устойчивости, базирующийся^ на преобразовании*функции переключения модулятора, необходимого для расчета матрицы монодромии, позволяющий с заданной точностыо рассчитывать параметры бифуркаций и границы области устойчивости:

4. Разработан метод расширения области устойчивости рабочих режимов системы управления окомкователем, отличающийся применением численно-аналитического алгоритма расчета С-бифуркационных границ и координат точек коразмерности два, позволяющий с заданной точностью рассчитывать радиус области конвергентности в пространстве параметров, не менее чем на три порядка уменьшить вычислительные затраты за счет исключения трудоемкой процедуры построения бифуркационных поверхс ностеи.

5. Выявлены закономерности возникновения двухчастотных колебаний, определены пути исключения катастроф и мультистабильности в системах автоматического управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией, сущность которых состоит в следующем:

• Область устойчивости рабочего режима в плоскости параметров ограничена тремя бифуркационными кривыми: С-бифуркационной границей рождения двумерного тора, линиями бифуркаций Неймарка-Саккера и удвоения периода, попарно сходящимися в точках коразмерности два. Расширение границы области устойчивости с одновременным увеличением точности регулирования, обеспечивающее исключение катастроф и мультистабильности, достигается изменением координат указанных точек путём вариации параметров корректирующего устройства в цепи обратной связи системы управления.

• В области больших значений коэффициента усиления корректирующего устройства наблюдается новый тип мультистабильного поведения, харастеризующийсятемчто в широких диапазонах изменения параметров сосуще ствуют несколько устойчивых двумерных торов с разными числами вращения.

• Причиной катастрофического перехода к резонансной динамике является субкритическая С-бифуркация рождения двумерного тора, сущность которой состоит в следующем: в точке ветвления неустойчивый тор, разделяющий бассейны притяжения сосуществующих аттракторов, сливается с периодическим движением, теряющим устойчивость через С-бифуркацию. При этом наблюдается жесткий (катастрофический) переход к устойчивому резонансному циклу, проявляющийся в многократном (примерно в 30−40 раз) увеличении амплитуды колебаний.

• Радиус области конвергентности определяется координатами точек в пространстве параметров, в которых совместно выполняются условия бифуркаций Неймарка-Саккера, удвоения периода и С-бифуркации рождения двумерного тора, что позволило разработать эффективный с точки зрения затрат машинного времени алгоритм численного расчета границы области абсолютной устойчивости.

6. Совокупность результатов диссертационной работы обеспечивает расширение границы области устойчивости-рабочего режима, увеличение статической точности регулирования, уменьшение коэффициента пульсаций момента исполнительного двигателя, исключение мультистабильной динамики и катастрофических бифуркационных переходов, увеличение скорости гранулообразования и степени однородности кондиционных окатышей, а также повышение оперативности управления технологическим процессом.

Показать весь текст

Список литературы

  1. М.А., Гантмахер Ф. Р. Устойчивость по линейному приближению периодического решения системы дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями // Прикладная математика и механика. 1957. Т. 21. С. 658−669.
  2. O.A., Баушев B.C., Кобзев A.B. и др. Исследование локальной устойчивости периодических режимов в нелинйных импульсных системах // Электричество. 1991. № 4. С. 16−21.
  3. Антоненко JI. K!, Новиков A.A. Состояние и проблемы развития сырьевой базы черной металлургии России // Горный журнал. 1994. № 1. С. 3−7.
  4. В.И., Афраймович B.C., Ильяшенко Ю. С. и др. Теория бифуркаций // Современные проблемы математики: фундаментальные направления / под ред. В. И. Арнольда. М.: ВИНИТИ. 1986. 218 с.
  5. B.C., Шильников Л. П. Инвариантные двумерные торы, их разрушение и стохастичность // Методы качественной теории диффер-нециальных уравнений. Горький: изд-во Горьк. ун-та. 1983. С. 3−26.
  6. B.C., Кобзев A.B., Тановицкий Ю. Н. Нормальные структруты динамических объектов. В кн. Аппаратно-программные средства автоматизации технологических процессов. Томск: Изд-во ТГУ. 1997. С. 146−152.112
  7. B.C., Жусубалиев Ж. Т. О недетерминированных режимах функционирования стаблизатора напряжения с широтно-импульсным регулированием // Электричество. 1992. № 8. С. 47−53:.
  8. B.C., Жусубалиев Ж. Т., Колоколов Ю. В. и др. К расчету локальной устойчивости периодических режимов в нелинейных импульсных системах // Автоматика и телемеханика. 1992. № 6. С. 93−100.
  9. H.H., Латков К. Ю., Паталах A.A. и др. Способ регулирования процесса окомкования / Патент № 771 176 Российская Федерация, заявка № 2 717 757, 25.01.1979, опубл. 15.10.1980.
  10. В.И. Проектирование и эксплуатация «оборудования фабрик окомкования. М.: Металлургия. 1986. 152 с.
  11. В.Я., Гусев Ю. И., Промтов М. А. и др. Оборудование для переработки сыпучих материалов: Учебное пособие. М.: Машиностроение-1. 2006. 208 с.
  12. A.B. От добычи руды к производству металла: развитие Михайловского ГОКа с 2000 до 2010 г. // Горный журнал. 2006. № 7. С.4−9.
  13. В.М. К теории окомкования влажных дисперсных материалов // Томск. Известия^ТПИ. Т. 272. 1975. с. 127.
  14. В.М. Исследование процесса гранулирования скатыванием с учетом свойств комкуемых дисперсий. Дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук. Томск. 1975. 312 с.
  15. А.Х., Чурилов А. Н. Колебания и устойчивость нелинейных импульсных систем. СПб.: Изд-во СПб ун-та. 1993. 266 с.
  16. В.Ф., Кролик А. П., Дрожилов Л. А. Металлургические свойства окатышей различной крупности // тезисы докл. Всесоюз. науч.-техн.конф. Теория и технология подготовки металлургического сырья к доменной плавке. Днепропетровск. 1985. С. 10.
  17. Н.И., Шапошникова Н. Ю., Ефремов Д. М. Железорудная база черной металлургии России в XXI .веке // Использование и охрана природных ресурсов в России: 2002. № 3. С.63−67.
  18. ГОСТ 24 765–81. Окатыши железорудные. Метод определения прочности на сжатие.
  19. В.И., Зинченко Ю. М., Пазюк М. Ю. и др. Исследования работы барабанного окомкователя // Известия высших учебных заведений: черная металлургия. 1979. № 12. С. 12−15.
  20. Ф.М., Малышева Т. Я. Окатыши из концентратов железистых кварцитов. М.: Металлургия. 1991. 127 с.
  21. .Т. О бифуркациях рождения двумерного тора в широтно-импульсной системе. Автоматика и телемеханика. 2008. № 7. С. 19−28.
  22. .Т., Титов B.C., Яночкина О. О. Бифуркации в широтно-импульсных системах автоматического управления. Курск: Курск, гос. техн. ун-т. 2009. 129 с.
  23. .Т., Титов B.C., Чернецкая И.Е.и др. Электропривод с многозонным импульсным управлением для окомкователя сыпучих материалов // Электротехнические комплексы и системы управления. 2010. № 2. С. 45−50.
  24. .Т., Титов B.C., Чернецкая И. Е. и др. Динамика электропривода окомкователя железорудных материалов // Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 4(33). С. 59−66.
  25. .Т., Яночкина О. О. Бифуркации двумерного тора в кусочно-гладких динамических системах // Известия Вузов. Прикладная нелинейная динамика. № 6 (17). 2009. С. 86−98.
  26. .Т., Яночкина О. О. Об устойчивости периодических движений систем управления с импульсной модуляцией первого рода // Си-стемы управления и информационные технологии. 2008. № 4(34). С. 12−16.
  27. Е.А., Натовский Д. А., Чернецкая И. Е. Оценка динамических свойств нагруженного барабанного окомкователя // Информационные технологии и компьютерная инженерия. Винницкий госгосударствен-ный технический университетю. Винница. 2007. № 2(9). С.90−95.
  28. Е.А., Чернецкая И. Е. Математическая модель оптимизации процесса окомкования железорудных концентратов // Известия Академии Наук России. Металлы. 2001. № 1. С. 14−19.
  29. Е.А., Чернецкая^ И.Е., Крахт JI.H. Современная теория окомкования сыпучих материалов. Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии. 2001. 244 с.
  30. Е.А., Чернецкая И. Е., Крахт JI.H. и др. Теория управления оком-кованием сыпучих материалов. Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии. 2004. 384 с.
  31. П.В., Гришаев И.Г.,.Шомин И. П. Гранулирование. М.: Химия. 1991. 240 с.
  32. B.C., Кобзев A.B., Тановицкий Ю. Н. Нормальные структруты динамических объектов. В кн. Аппаратно-программные средства автоматизации технологических процессов. Томск: Изд-во ТГУ. 1997. С. 146−152. '
  33. A.B. Многозонная импульсная модуляция. Новосибирск: Наука. 1979. 304 с.
  34. A.B., Михальченко Г. Я., Музыченко Н. М. Модуляционные источники питания РЭА. Томск: Радио и связь. Томский отдел. 1990. 336 с.
  35. Л.К., Лелеко С. Н. Производство окисленных окатышей. Екатеринбург: Уральский центр ПР и рекламы. 2004. 280 с.
  36. В.И. Основы теории и технологии подготовки сырья к доменной плавке. М.: Металлургия. 1978. 207с.
  37. В.И. Теоретические основы окомкования-железорудных материалов. М.: Металлургия. 1966. 152 с.
  38. В.И., Набойченко С. С., Сотников A.C. и др. Металлургия. Екатеринбург: УГТУ. 2001. 395 с.
  39. И.А., Борц Ю.М, Траур И. Ф. Производство окатышей различной основности. М.: Металлургия. 1975. 191 с.
  40. С.П. Динамический хаос. М.: Физматлит. 2001. 296 с.
  41. М.Г., Чижикова В. М., Лобанов В. И. и др. Сырье для черной металлургии. Справочник. T.l. М.: Машиностроение-1. 2001. 896 с.
  42. Л. И., Юсфин Ю. С., Малышева Т. Я. и др. Сырьевая и топливная база черной металлургии. Учебное пособие для вузов. М.: ИКЦ Академкнига. 2007. 304 с.
  43. Ш. Производство окатышей. Пер. со словац. М.: Металлургия. 1982. 232 с.
  44. В.Г. Экономика обогащения руд черных металлов. М.: Недра. 1986. 224 с.
  45. С.Г., Леушин В. Н., Ефимов А. Л. и др. Способ управления процессом окомкования сыпучих тонкоизмельченных материалов / Патент № 2 026 378 Российская Федерация, заявка № 5 016 869/02, 07.03.1991, опубл. 01.09.1995.
  46. М.Ю. Исследование движения сыпучего материала в поперечном сечении цилиндрического окомкователя // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 1987. № 6. С. 136−138.
  47. М.Ю. Моделирование работы барабанных окомкователей. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 1988. № 4. С. 9397.
  48. H.A., Кузнецов А. Ю., Турьянский Б. В. и др. ОАО „Карельский окатыш“ вчера, сегодня, завтра // Обогащение руд. 2007. № 3. С. 45−47.
  49. ПБ 03−571−03. Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов. Москва. ПИО ОБТ. 2003.
  50. И.М., Назарова Е. А. Анализ роли России на рынке товарных концентратов, получаемых из руд черных, цветных и редких металлов, в СНГ // Обогащение руд. 2003. № 4. С. 42−44.
  51. В.Ф., Однолько В. Г., Першина C.B. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного типа. М.: Машиностроение. 2009. 220 с.
  52. A.A., Розенблюм М., Курте Ю. Синхронизация. Фундаментальное нелинейное явление. М.: Техносфера. 2003. 494 с.
  53. B.C. Сальников И. М., Емельянов В. А. Экономика повышения качества доменного сырья. М.: Недра. 1993. 144 с.
  54. E.H. Колебания нелинейных систем. М.: Наука. 1969. 576 с.
  55. И.Е. Производство жерезоруцных окатышей. М.: Металлургия. 1976. 184 с.
  56. Ю.Т., Першин В. Ф. Расчет и проектирование циркуляционных смесителей сыпучих материалов без внутренних перемешивающих устройств. М.: Машиностроение-1. 2004. 120 с.
  57. Е.Е., Лукьянчиков Н. Н., Остапенко П. Е. Эффективность обогащения железных руд. М.: Недра. 1983. 254 с.
  58. Справочник по обогащению руд. Специальные и вспомогательные процессы, испытания обогатимости, контроль и автоматика / под ред. О. С. Богданова, В. И. Ревнивцева. М.: Недра. 1983. 376 с.
  59. Е.И. Производство окатышей. М.: Металлургия. 1988. 129 с.
  60. В. П. Стройковский А.К. Контроль влажности продуктов обогащения. М.:.Недра. 1991. 172 с.
  61. С.А., Бережной Н. Н., Билоус В. Н. и др. Получение полностью офлюсованного доменного сырья из высококремнистых железорудных концентратов //Черная металлургия: Бюл. НТИ. 1983. № 12. с. 31−35.
  62. М.И. Вынужденные колебания систем с разрывными нелиней-ностями. М.: Наука. 1994. 288 с.
  63. М. И. Удвоение периода колебаний при С-бифуркациях в кусочно-непрерывных системах // ПММ. 1970. Т. 34. Вып. 5. С. 861 869.
  64. А. Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. М.: Наука. 1985. 224 с.
  65. И.Е., Исаев Е. А. Способ управления процессом окомкования сыпучих материалов / Патент № 2 274 664 Российская Федерация, заявка № 2 003 127 788/02, 15.09.2003, опубл. 10.04.2005, Бюл. № 11.
  66. И.Е., Исаев Е. А. Способ управления процессом окомкования сыпучих тонкоизмельченных материалов / Патент № 2 322 519 Российская Федерация, заявка № 2 006 106 079/02, 26.02.2006, опубл. 20.04.2008, Бюл. № 11.
  67. И.Е., Титов B.C. Автоматизированная система управления процессом окомкования сыпучих тонкоизмельченных материалов // Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2. с. 47−52.
  68. И.Е., Яночкина О. О. Управление процессом окомкования сыпучих железорудных материалов // Известия ТулГУ. Сер.: Вычислительная техника. Информационные технологии. Системы управления. 2006. Вып. 1. С. 87−93.
  69. В., Штромайер Г., Герлах В. Технико-экономическое сравнение агломерации железных руд и производства окатышей // Черные металлы, ноябрь-декабрь. 1998. С. 80−87.
  70. М. Железная руда: обзор мирового рынка // Горный журнал.- 2005. № 1. С. 3−8.
  71. Ю.С., Пашков Н. Ф. Металлургия железа. М.: ИКЦ Академкнига. 2007. 464 с.
  72. Ю.С., Мещерякова H.H., Жак P.M. и др. Управление качеством окатышей // Черная металлургия. 1984. № 7. С. 3−18.
  73. О.О., Жусубалиев Ж. Т. Анализ устойчивости периодических режимов систем управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией первого рода // Электротехнические комплексы и системы управления. № 1. 2009. С. 35−40.
  74. О.О., Чернецкая И. Е. Система управления электроприводом барабанного окомкователя // Интеллектуальные и информационные системы: материалы Всероссийская научно-техническая конференция -2009. Тула: ТулГУ. 2009. С. 173−175.
  75. О.О., Чернецкая И. Е., Жусубалиев Ж. Т. Мультистабильность и квазипериодичность в< системе управления барабанным окомковате-лем // Системы управления и информационные технологии. № 3 (37). 2009. С. 58−63. .
  76. О.О., Чернецкая И. Е., Жусубалиев Ж. Т. Устройство импульсного регулирования тока электродвигателя постоянного тока / Патент № 2 399 146 Российская Федерация, заявка № 2 009 118 910/09, 07.04.2010, опубл. 10.09.2010, Бюл. № 25.
  77. V. S., Astakhov V. V., Neiman А. В., Vadivasova Т. Е., Schimansky-Geier L. Nonlinear Dynamics of Chaotic and Stochastic Systems. Tutorial and Modern Development. Springer. Berlin. 2007. 446 p.
  78. Arnol’d V.I. (Ed.). Dynamical System V: Bifurcation Theory and Catastrophe Theory (Encyclopaedia of Mathematical Sciences). Springer-Verlag. Berlin Heidelberg. 1994. 235 p.
  79. Banerjee S., Ranjan P., Grebogi C. Bifurcations in Two-Dimensional Piecewise Smooth Maps, — Theory and Applications in Switching Circuits // IEEE Trans. Circ. Syst. I. 2000. V.47. № 5. P. 633−643.
  80. S., Verghese G. C. (Eds.) Nonlinear Phenomena in Power Electronics. New York: IEEE Press. 2001. 441 p.
  81. Blazejczyk-Okolewska B., Czolczynski K., Kapitaniak T. et al. Chaotic Mechanics in Systems with Impacts and Friction World Scientific. Singapore.1999. 200 p.
  82. Brogliato B., Nonsmooth Mechanics — Models, Dynamics and Control. Springer Verlag. New York. 1999. 552 p.
  83. Dankowicz H., Zhao X. Local Analysis of Co-Dimension-One and Co-Diniension-Two Grazing Bifurcations in Impact Microactuators // Physica D. V. 202. 2005. Pp. 238−257.
  84. Dutta M., Nusse H.E., Ott E. et al. Multiple Attractor Bifurcations: A Source of Unpredictability in Piecewise Smooth Systems // Phys. Rev. Lett. V. 83. 1999. Pp. 4281−4284.
  85. Garcia M., Chatterjee A., Ruina A. et al. The Simplest Walking Model: Stability, Complexity, and Scaling // ASME J. Biomechan. Eng. 1998. V. 120 (2). Pp. 281−288.
  86. Giaouris D. Application of Filippov Method for the Analysis of Subharmonic Instability in DC-DC Converters // Int. J. Circ. Theor. Appl. 2008. V. 10. Pp. 11−33.
  87. Kapat S., Banerjee S., Patra A. Discontinuous Map Analysis of a DC-DC Converter Governed by Pulse Skipping Modulation // IEEE Transactions on Circuits and Systems I. 2010. V. 57. № 7. Pp. 1793−1801.
  88. Kapitaniak T., Maistrenko Yu.L. Multiple Choice Bifurcations as a Source of Unpredictability in Dynamical Systems // Phys. Rev. E. 1998. V. 58. Pp. 5161−5163.
  89. Keener J., Sneyd (J. Mathematical Physiology. New York: Springer Verlag. 1998. 766 p.
  90. Kowalczyk P., di Bernardo M., Champneys A.R. et al. Two-Parameter Discontinuity-Induced Bifurcations of Limit Cycles: Classification and open problems. Int. J. Bifur. Chaos 2006. V.16. Pp. 601−629.
  91. Lai J.S., Peng F.Z. Multilevel Converters — A New Breed of Power Converters // IEEE Trans. Ind. Appl. 1996. V. 32. № 3. Pp. 509−517.
  92. Laugesen J., Mosekilde E. Border-Collision Bifurcations in a Dynamic Management Game // Comp. Oper. Res. 2006. № 33. Pp. 464−478.
  93. Leine R.I., Nijmeijer H. Dynamics and Bifurcations of Non-Smooth Mechanical Systems. Berlin: Springer Verlag. 2004. 351 p.
  94. Meynard T.A., Foch H., Thomas P. et al. Multicell Converters: Basic Concepts and Industry Applications // IEEE Trans. Ind. Electron. 2002. V.49 (5). Pp. 955−964.
  95. H. R. (Editor in Chief). Power Electronics Handbook. Academic Press. 2007. 1162 p.
  96. Nordmark A.B., Kowalczyk P. A Codimension-Two Scenario of Sliding Solutions in Grazing-Sliding Bifurcations // Nonlinearity. 2006. V. 19. Pp. 1−26.
  97. Nusse H.E., Ott E., Yorke J.A. Border-Collision Bifurcations: An Explanation for Observed Bifurcation Phenomena // Phys. Rev. E. V. 49. 1994. Pp. 1073−1076.
  98. Nusse H.E., Yorke J.A. Border-Collision Bifurcations Including „Period Two to Period Three“ for Piecewise Smooth Systems // Physica D. 1992. V. 57. Pp. 39−57.
  99. Olivar G., Fossas E., Batlle C. Bifurcations and Chaos in Converters. Discontinuous Vector Fields and Singular Poincarre Maps // Nonlinearity. 2000. V. 13. Pp. 1095−1121.
  100. Pavlovskaia E., Ing J., Wiercigroch M. et al. Complex Dynamics of Bilinear Oscillator Close to Grazing // International Journal on Bifurcation and Chaos 2010. V. 20, № 11, Pp. 3801−3817.
  101. Simpson D.J.W., Meiss J.D. Shrinking Point Bifurcations of Resonance Tongues for Piecewise-Smooth, Continuous Maps // Nonlinearity. 2009. V. 22. Pp. 1123−1144.
  102. Sushko I., Puu T., Gardini L. The Hicksian Floor-Roof Model for Two Regions Linked by Interregional Trade // Chaos. Solitons and Fractals. 2003. V. 18. Pp. 593−612.
  103. Sushko I., Gardini L. Center Bifurcation for Two-Dimensional BorderCollision Normal Form // Int. J. Bifur. Chaos. 2008. V. 18. Pp. 1029−1050.
  104. Szalai R., Osinga H.M. Invariant Polygons in Systems with Grazing-Sliding // Chaos. 2008. V. 18. Pp. 023−121.
  105. Tse C.K.Complex Behavior of Switching Power Converters. CRC Press. Boca Raton. USA. 2003. 262 p.
  106. Yang W., Hao B. How the Arnold Tongues Become Sausages in a Piecewise Linear Circle Map // Communications in Theoretical Physics. 1987. V. 8. 115.
  107. Zahnow J. C., Feudel U. Moving Finite-Size Particles in a Flow: A Physical. Example of Pitchfork Bifurcations of Tori // Phys. Rev. E. 2008. V. 77. P.26 215: 1−10.»
  108. Zhusubaliyev Zh.T., Laugesen J.L., Mosekilde E. From Multi-Layered Resonance Tori to Period-Doubled Ergodic Tori // Physics Letters A. 2010. V. 374. № 25. Pp. 2534−2538.
  109. Zhusubaliyev Zh. T., Mosekilde E. Bifurcations and Chaos in Piecewise-Smooth Dynamical Systems. Singapore: World Scientific. 2003. 363 p.
  110. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E. Birth of Bilayered Torus and Torus Breakdown in a Piecewise-Smooth Dynamical System // Phys. Lett. A. 2006. V. 351. № 3. Pp. 167−174.
  111. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E. Torus Birth Bifurcation in a DC/DC Converter // IEEE Trans. Circ. Syst. I. 2006. V. 53. № 8. Pp. 1839−1850.
  112. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E. Direct Transition From a Stable Equilibrium to Quasiperiodicity in Non-Smooth Systems // Phys. Lett. A. 2008. V. 372 № 13. Pp. 2237−2246.
  113. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E. Formation and Destruction of Multilayered Tori in Coupled Map Systems // Chaos. V. 18. 2008. Pp. 37 124.
  114. Zhusubaliyev Zh. T., Mosekilde E. Multilayered Tori in a System of Two Coupled Logistic Maps if Phys. Lett. A. V. 373. 2009. Pp. 946−951.
  115. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E. Novel Routes to Chaos Through Torus Breakdown in Noninvertible Maps // Physica D. V. 283. 2009. Pp. 589.
  116. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E., De S. et al. Transition from Phase-Locked Dynamics to Chaos in a Piecewise-Linear Map // Phys. Rev. E. 2008. V. 77. Pp. 26 206.
  117. Zhusubaliyev Zh.T., Mosekilde E., Maity S.M. et al. Border Collision Route to Quasiperiodicity: Numerical Investigation and Experimental Confirmation // Chaos. 2006. V. 16. Pp.* 23 122−1-23 122−11.
  118. Zhusubaliyev Zh. T., Soukhoterin E. A., Mosekilde E. Border-Collision Bifurcations and Chaotic Oscillations in a Piecewise-Smooth Dynamical System // Int. J. Bifurcation Chaos. 2001. V. 11. № 12: Pp. 1193−1231.
  119. Zhusubaliyev Zh.T., Soukhoterin E., Mosekilde E. Border-Collision Bifurcations on a Two-Dimensional Torus // Chaos. Solitons and Fractals. 2002. V. 13. Pp. 1889−1915.
  120. Zhusubaliyev Zh.T., Soukhoterin E., Mosekilde E. Quasiperiodicity and Torus Breakdown in a Power Electronic DC/DC Converter // Math. Сотр. Sim. 2007. V. 73. Pp. 364−377.
  121. Zhusubaliyev Zh.T., Yanochkina O.O., Mosekilde E. Coexisting Tori and Toms Bubbling in Non-Smooth Systems // Physica D: Nonlinear Phenomena. 2011. V. 240. Pp. 397−405.
  122. Zhusubaliyev Zh.T., Yanochkina O.O., Mosekilde E. Coexisting Tori in Non-Smooth Systems // Устойчивость и колебания нелинейных систем управления (Конференция Пятницкого): тезисы докладов XI Международной конференции. Москва. ИПУ РАН. 2010. С. 127−128.
  123. Zhusubaliyev Zh.T., Yanochkina О.О., Mosekilde Е. et al. Two-Mode Dynamics in Pulse-Modulated Control Systems // Annual Rev. Control. 2010. V. 34. Рз. 62−70.
  124. Rakshit В., Apratim M., Banerjee S. Bifurcation Phenomena in Two-Dimensional Piecewise Smooth Discontinuous Maps // Chaos. 2010. V. 20. № 3. Pp. 33 101−1-33 101−12.
  125. УТВЕРЖДАЮ" Директор ООО «Фрекон» ихальче^ко С.Г.1. С.Г.2011 г. о рекомендации к внедрению рёзз^Шрэ^' диссертационной работы Яночкиной Ольги Олеговны
  126. Практическое использование многозонной модуляции в источниках питания позволяет повысить точность поддержания температуры поверхностного слоя кремниевых стержней и повысить качество выпускаемой продукции.
  127. Данный акт не может служить основанием для финансовых расчетов между организациями.1. Главный инженер1. Миллер А.В.датаподпись
  128. Руководитель отдела разработки1. Русанов В.В.дата
  129. УТВЕРЖДАЮ" Технический директор) АО «£ебряковцемент"1. МихинАС. //?? «2011 г. г.1. АКТо рекомендации к внедрению результатов диссертационной работы Яночкиной Ольги Олеговны
  130. Практическое использование указанного устройства позволяет уменьшить пульсации момента электродвигателя привода погрузчика, исключить перерегулирование и повысить точность воспроизведения управляющего сигнала.
  131. Данный акт не может служить основанием для финансовых расчетов между организациями.
  132. Зам. тех. директора по автоматизации-начальник цеха КРИТ и А1. Начальник отдела АСУ1. А. Ф. Буйновский1. Д. А. Думчев1. Инженера электроник1. П. В. Забегалов1. УТВЕРЖДАЮ1. Первый npog? K-EOg прор екте^.ч^о^м ебнб^ раб отеy^.vb1. AKT
  133. Начальник УМУ, к.т.н., доцент1. A.C. Романченко
  134. Декан факультета ИВТ, д.т.н., профессор1. C.B. Дегтярев'1. Профессор кафедры ВТ.д.т.н., до цен г
Заполнить форму текущей работой