周期变厚度带材轧制速度的控制方法

    公开(公告)号:CN101890434A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010217977.0

    申请日:2010-07-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 周期变厚度带材轧制速度的控制方法属于轧制技术领域。本发明包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;水平轧制速度控制:以厚区轧制速度轧制带材的厚区;在过渡区近点A开始降低轧制速度,到过渡区起点B时把轧制速度降低到VB;在过渡区时,根据过渡区曲线方程和秒流量相等原理计算出过渡区水平轧制速度;出过渡区终点C后,开始升速轧制,到过渡区远点D时把轧制速度上升到薄区轧制速度,开始轧制薄区。轧辊垂直轧制速度控制:在轧制带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;当轧制完厚区,轧件到达过渡区起点B时,轧辊开始压下,过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);当Vdy(x)到达最大点Q1后开始减速,当到达过渡区终点C点时,Vdy(x)减到零,周期性重复上述步骤。

    周期变厚度带材轧制速度的控制方法

    公开(公告)号:CN101890434B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010217977.0

    申请日:2010-07-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 周期变厚度带材轧制速度的控制方法属于轧制技术领域。本发明包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;水平轧制速度控制:以厚区轧制速度轧制带材的厚区;在过渡区近点A开始降低轧制速度,到过渡区起点B时把轧制速度降低到VB;在过渡区时,根据过渡区曲线方程和秒流量相等原理计算出过渡区水平轧制速度;出过渡区终点C后,开始升速轧制,到过渡区远点D时把轧制速度上升到薄区轧制速度,开始轧制薄区。轧辊垂直轧制速度控制:在轧制带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;当轧制完厚区,轧件到达过渡区起点B时,轧辊开始压下,过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);当Vdy(x)到达最大点Q1后开始减速,当到达过渡区终点C点时,Vdy(x)减到零,周期性重复上述步骤。

    基于皮尔逊相关系数的GSM基站定位方法

    公开(公告)号:CN105025434B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201410174698.9

    申请日:2014-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 基于皮尔逊相关系数的GSM基站定位方法,首先将GSM所链接基站的附近区域画出网格,依据信号衰减模型,得到衰减向量L;用该向量与实际测得的信号强度向量R求相关系数r,每一个网格上的点得到一个相关系数r1,取点x0使得r0为所有r1中绝对值最接近1,则点x0即为GSM设备的估计位置。包括如下步骤:采集基站信息,得到信号强度向量R;计算每一个点的相关系数r1;找到点x0使得r0为所有r1中绝对值最接近1,则点x0即为GSM设备的估计位置。本方法在不添加任何硬件要求的条件下,较传统加权平均方式的基于信号强度的GSM基站定位和基于Cell‑ID的GSM基站定位相比,提高了定位精度。

    基于皮尔逊相关系数的GSM基站定位方法

    公开(公告)号:CN105025434A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410174698.9

    申请日:2014-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 基于皮尔逊相关系数的GSM基站定位方法,首先将GSM所链接基站的附近区域画出网格,依据信号衰减模型,得到衰减向量L ;用该向量与实际测得的信号强度向量R求相关系数r ,每一个网格上的点得到一个相关系数r1,取点x0使得r0为所有r1中绝对值最接近1,则点x0即为GSM设备的估计位置。包括如下步骤:采集基站信息,得到信号强度向量R;计算每一个点的相关系数r1;找到点x0 使得r0为所有r1中绝对值最接近1,则点x0即为GSM设备的估计位置。本方法在不添加任何硬件要求的条件下,较传统加权平均方式的基于信号强度的GSM基站定位和基于Cell-ID的GSM基站定位相比,提高了定位精度。

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