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大型耙吸挖泥船动力定位控制算法研究
作 者: 尹志华
导 师: 俞孟蕻
学 校: 江苏科技大学
专 业: 控制理论与控制工程
关键词: 耙吸挖泥船 动力定位 Kalman滤波器 模糊PID 局部最优反步法
分类号: U674.31
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 22次
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内容摘要
动力定位是实现耙吸挖泥船精确疏浚定位、加快疏浚速度、提升疏浚档次、提高疏浚经济效益的一种重要保证。它具有不受水深限制、投入撤离迅速等优点,并且可以使船实现精确的机动。本项目在江苏省科技厅高新技术研究项目的支持下,提出了“大型耙吸挖泥船动力定位控制算法研究”的任务,并作为硕士论文的研究课题。根据耙吸挖泥船控制系统的要求,针对动力定位系统的疏浚模式、数学模型、数字滤波、控制算法及相关问题进行了系统的探讨与研究,论文研究具有明确的工程应用背景和实用价值,其主要贡献如下:针对耙吸挖泥船复杂的工作流程,考虑到耙吸挖泥船疏浚过程的阶段性,提出了耙吸挖泥船疏浚时的八种模式,分析了DT低速疏浚时的耙管补偿力和DP艏喷时的艏喷后座力的补偿方法,并对风浪流等环境力的计算进行了详细的介绍,为以后各章打下坚实的基础。本文重点研究DP部分。根据某大型耙吸挖泥船疏浚时运动特性,建立了其低频和高频的数学模型,重点运用Kalman滤波器对其高频部分进行滤波,并编写了Matlab仿真及C语言滤波程序,探讨了Kalman滤波器的稳定性和收敛性,提出了收敛性的判别方法及改善措施。仿真结果表明:离散Kalman滤波具有良好的滤波效果,可以很好地滤除高频信号,能够满足工程实船的需要。针对实际应用中,很难建立起耙吸挖泥船精确的数学模型这一问题,在控制器设计部分,本课题运用基于模糊的PID控制算法作为其动力定位系统的工程化应用方法。在认真总结和分析实船工作人员经验的基础上,提出了根据不同偏差范围进行控制的思想,并进行了模糊规则的制定,同时用Matlab中的Fuzzy模块和Simulink对DP模式下满载、半载、空载三种情况下的位置和艏向分别进行了仿真,并进行了综合分析比较。仿真结果显示:基于模糊的PID控制器能够获得更好的系统动态性能和稳态性能,可以满足实船的控制需要,具有实际的工程价值。针对耙吸挖泥船系统的非线性等特点,在借鉴挪威理工大学T.I.Fossen博士研究成果的基础上,本文进行了适当的创新,提出了局部最优反步法,对某耙吸挖泥船动力定位控制系统进行了一些理论方面的研究、分析和设计工作。论文研究的主要贡献和研究成果已在某大型耙吸挖泥船上进行了应用,取得了很好的实船效果,获得了航道局、公司和导师的肯定与好评。
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全文目录
摘要 6-7 Abstract 7-13 第1章 绪论 13-17 1.1 课题理论意义和实用价值 13-14 1.2 课题国内外研究现状与发展趋势 14-15 1.3 本文主要研究内容 15-17 第2章 耙吸挖泥船工作过程 17-31 2.1 耙吸挖泥船工作流程 17-18 2.2 八种操作模式 18-24 2.2.1 自动艏向 19 2.2.2 DT 航行 19 2.2.3 DT 疏浚 19-20 2.2.4 定点疏浚 20-21 2.2.5 DT 抛泥 21 2.2.6 手动操纵 21 2.2.7 DP 自动 21-22 2.2.8 DP 艏喷 22-24 2.3 环境力计算 24-30 2.3.1 风 24-26 2.3.2 波浪 26-29 2.3.3 海流 29-30 2.4 本章小结 30-31 第3章 耙吸挖泥船动力定位数字滤波器设计 31-47 3.1 耙吸挖泥船DP 模型 31-36 3.1.1 挖泥船低频运动模型 31-35 3.1.2 挖泥船高频运动模型 35-36 3.1.3 测量模型 36 3.2 Kalman 滤波器 36-45 3.2.1 离散Kalman 滤波器 37-38 3.2.2 Kalman 滤波器应用 38-40 3.2.3 滤波仿真研究及结果分析 40-44 3.2.4 稳定性和收敛性 44-45 3.3 本章小结 45-47 第4章 耙吸挖泥船动力定位控制器设计 47-71 4.1 PID 算法一般描述 47-48 4.2 模糊控制 48-51 4.2.1 模糊控制原理与组成 49-50 4.2.2 模糊控制优缺点 50 4.2.3 模糊控制稳定性 50-51 4.3 模糊PID 控制器设计 51-70 4.3.1 偏差计算 53-54 4.3.2 模糊PID 控制器 54-58 4.3.3 软件设计框图 58-59 4.3.4 模糊PID 仿真研究及结果分析 59-70 4.4 本章小结 70-71 第5章 局部最优反步法设计 71-87 5.1 SISO 最优反步法 72-79 5.1.1 SISO 模型 72 5.1.2 控制目标 72-73 5.1.3 局部最优反步法(LOB) 73-77 5.1.4 非线性反步法 77-78 5.1.5 LOB 设计方法总结 78-79 5.2 局部最优反步法在挖泥船动力定位中的应用 79-84 5.2.1 非线性反步法 81-82 5.2.2 具有局部最优和鲁棒性的反步法设计 82-84 5.3 本章小结 84-87 结论 87-89 参考文献 89-92 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 92-93 致谢 93-95 大摘要 95-99
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中图分类: > 交通运输 > 水路运输 > 船舶工程 > 各种船舶 > 工程船 > 挖泥船、碎石船、抛石船
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