Научный журнал «Вестник Череповецкого государственного университета»
Статья
DOI:
Полный текст:
Предложена математическая модель процесса производства оцинкованного проката с полимерным покрытием. Данная модель позволяет произвести моделирование обработки оцинкованной полосы с заданными установками агрегата для получения информации о нагреве полосы, ее попадании в требуемый температурный режим, оценки состояния взрывоопасности. Выполнена параметрическая адаптация модели.
Баджэдж И. Двухфазный алгоритм, основанный на доверительном управлении для
ограниченной оптимизации черного ящика и серого окна с неосуществимой начальной точкой // Computers & Chemical Engineering. 2017. № 113.
Варфоломеев И. А. Метод и алгоритмы нейро-нечеткого управления многосвязными тепловыми объектами агрегата полимерных покрытий металла: дис. ... канд. техн. наук. Череповец: ЧГУ, 2013. 164 с.
Волкова А. В. Рынок плоского металлопроката. М.: Национальный исследовательский университет; Высшая школа экономики, 2016. 52 с.
Кинетика молекулярной адсорбции молекул из газовой среды на металлической поверхности. Методические разработки. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2004. 37 с.
Логачев М. В. Расчеты нагревательных устройств. Минск: Белорусский национальный технический университет, 2010. 131 с.
Люсера К. Меметический имитационный отжиг для приближения данных с использованием кривых локальной поддержки // Procedia Computer Science. 2017. №108. C. 1364–1373.
Оустервижек А. Бессопряженный метод определения условных нелинейных оптимальных возмущений // Computers & Geosciences. 2017. № 106. С. 190–199.
Рибейро э Силва С. Гидродинамическая оптимизация UGEN: преобразователь волновой энергии с U-образным внутренним колебательным водяным столбом // International Journal of Marine Energy. 2016. № 15. С. 112–126.
ограниченной оптимизации черного ящика и серого окна с неосуществимой начальной точкой // Computers & Chemical Engineering. 2017. № 113.
Варфоломеев И. А. Метод и алгоритмы нейро-нечеткого управления многосвязными тепловыми объектами агрегата полимерных покрытий металла: дис. ... канд. техн. наук. Череповец: ЧГУ, 2013. 164 с.
Волкова А. В. Рынок плоского металлопроката. М.: Национальный исследовательский университет; Высшая школа экономики, 2016. 52 с.
Кинетика молекулярной адсорбции молекул из газовой среды на металлической поверхности. Методические разработки. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2004. 37 с.
Логачев М. В. Расчеты нагревательных устройств. Минск: Белорусский национальный технический университет, 2010. 131 с.
Люсера К. Меметический имитационный отжиг для приближения данных с использованием кривых локальной поддержки // Procedia Computer Science. 2017. №108. C. 1364–1373.
Оустервижек А. Бессопряженный метод определения условных нелинейных оптимальных возмущений // Computers & Geosciences. 2017. № 106. С. 190–199.
Рибейро э Силва С. Гидродинамическая оптимизация UGEN: преобразователь волновой энергии с U-образным внутренним колебательным водяным столбом // International Journal of Marine Energy. 2016. № 15. С. 112–126.
Ключевые слова:
предварительно окрашенный прокат, математическое моделирование, прогнозирование цветового отклонения, автоматическое управление агрегатом нанесения полимерного покрытия
Для цитирования:
Осколков В. М., Петрова Т. О., Варфоломеев И. А., Виноградова Л. Н., Ершов Е. В. Математическое и алгоритмическое обеспечение модели сушки полосы с полимерным покрытием // Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №6 (87). С. 19–27. DOI: 10.23859/1994-0637-2018-6-87-2
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.