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      基于改進模糊綜合評價法的回轉(zhuǎn)窯測量

      2015-04-17 12:30:25劉紅玲徐亞峰楊咚浩
      實驗室研究與探索 2015年11期
      關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯檔位筒體

      劉紅玲, 徐亞峰, 楊咚浩, 姜 濤

      (徐州工程學(xué)院,江蘇 徐州 221000)

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      基于改進模糊綜合評價法的回轉(zhuǎn)窯測量

      劉紅玲, 徐亞峰, 楊咚浩, 姜 濤

      (徐州工程學(xué)院,江蘇 徐州 221000)

      回轉(zhuǎn)窯在長期重載、高溫的工作條件下工作,筒體容易變形從而引起“紅窯”事故。采用攝像頭檢測各檔位截面回轉(zhuǎn)中心,從而獲得回轉(zhuǎn)軸線。改進模糊綜合評價主要通過相對隸屬度函數(shù)構(gòu)造模糊判斷矩陣,利用層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重,模糊結(jié)合算子計算綜合評價向量。運用于實際檢測中的評價,通過標(biāo)準(zhǔn)化直線度、溫度、支承力,實現(xiàn)了回轉(zhuǎn)窯各檔位運行狀態(tài)的等級劃分。經(jīng)過實驗測試,實現(xiàn)了回轉(zhuǎn)窯在線檢測,得到回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)等級指標(biāo)。

      回轉(zhuǎn)窯; 檢測系統(tǒng); 模糊綜合評價; 層次分析法

      0 引 言

      回轉(zhuǎn)窯機械運行狀態(tài)是指回轉(zhuǎn)窯運行過程中機械性能參數(shù)狀態(tài),通過測量技術(shù)獲得?;剞D(zhuǎn)窯測量對象主要是回轉(zhuǎn)窯的運行軸線、各檔位支撐受力、窯內(nèi)溫度情況等。隨著回轉(zhuǎn)窯的檢測技術(shù)的發(fā)展,測量裝置和測量精度逐漸優(yōu)化,靜態(tài)與動態(tài)測量、實時監(jiān)測技術(shù)等測量技術(shù)日益完善[1-2]。本文設(shè)計基于攝像頭循跡的軸線檢測系統(tǒng),克服安裝難、成本高等問題,在一定的精度范圍內(nèi)實現(xiàn)檢測,通過建立模糊綜合評價對測量結(jié)果進行評價[3],標(biāo)定測量結(jié)果的優(yōu)或劣,智能測定運行狀態(tài)。

      1 回轉(zhuǎn)窯軸線檢測系統(tǒng)原理

      回轉(zhuǎn)窯的軸線檢測,硬件系統(tǒng)主要包括信號采集部分的攝像頭、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊等,具體包括STM 32芯片一塊、串口通訊設(shè)備、ZigBee發(fā)送與接收節(jié)點、上位機顯示模塊等。通過檢測感應(yīng)條移動時間、間距等,計算偏移位置和偏移量,發(fā)送到上位機顯示[4]。多次連續(xù)采樣后即實現(xiàn)動態(tài)處理與動態(tài)顯示。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖見圖1。

      圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

      在窯體1周上黏貼感應(yīng)條,感應(yīng)條材料具有一定的塑性,顏色為黑色和白色,黑色為小塊。攝像頭檢測示意圖如圖2所示,在一個截面上(見圖2(a)),筒體感應(yīng)條的位置可排布在各個檔位或等距排布,攝像頭可視范圍可視作正態(tài)分布,如圖2(b)圖所示。所以感應(yīng)條位置確定,便確定了各個感應(yīng)條的回轉(zhuǎn)中心,而各回轉(zhuǎn)中心的連線即是筒體的回轉(zhuǎn)軸[5-6]。

      各個測量檔位截面中心點位置計算如下:

      (a) 一個截面

      (b) 整個筒體

      圖2 攝像頭檢測原理圖

      根據(jù)檢測邊界可確定y方向的中心線,即L/2的位置。若筒體轉(zhuǎn)動角速度為ω,攝像頭固定部分距理想筒體最高點為h,轉(zhuǎn)動過程中,黑點從3轉(zhuǎn)到2位置的時間通過計數(shù)可得到,則理想筒體有如下關(guān)系:

      對于理想筒體,該過程的轉(zhuǎn)動時間為定值,若筒體表面發(fā)生變形,則時間將發(fā)生變化,變化在一定范圍內(nèi)可視為正常偏差[7]。另外,對于實際運行的筒體近似看作橢圓,在檢測邊界處相對曲率半徑可求,作平行于理想半徑的直線交y軸,則有:

      另外,在△OO′B中,根據(jù)三角形余弦定理有:

      再根據(jù)正弦定理,可解出△OO′B各個幾何量為

      在回轉(zhuǎn)窯運動過程中,可將AB看成直線,這樣可以討論回轉(zhuǎn)窯偏轉(zhuǎn)的最大范圍。假設(shè)直線AB與豎直線成角度φ,圖2(a)中角∠C大小為

      在△ABO′中,

      再根據(jù)余弦定理,可求出曲率ρ,

      聯(lián)立上式可求得x偏移量Δl和邊緣點的曲率半徑ρ,由此便確定了該檔位處的回轉(zhuǎn)中心。所以整個筒體的檢測主要是尋找感應(yīng)條的位置,所有感應(yīng)條所在截面的回轉(zhuǎn)中心點的連線就是窯體軸線。

      2 改進模糊綜合評價法

      利用改進模糊綜合評價模型對回轉(zhuǎn)窯運行軸線、支承力等方面進行綜合評價[8]。其中回轉(zhuǎn)窯的運行軸線主要針對軸線直線度,支承力主要針對載荷分布。直線度按照國家最新頒布的《形狀和位置公差標(biāo)準(zhǔn)》[9](GB/T 1184-1996),支承力主要根據(jù)筒體材料強度等性能參數(shù)[10-11],建立綜合隸屬度,構(gòu)建綜合指標(biāo)評價模型。

      2.1 構(gòu)建模糊判斷矩陣

      通過隸屬度函數(shù)構(gòu)建模糊矩陣[12]。隸屬度函數(shù)有三角形、高斯型、梯形隸屬度函數(shù)等,相對隸屬度函數(shù)有遞增型和遞減型,指標(biāo)數(shù)值越高等級越高為遞增型;反之,為遞減型。遞增和遞減型隸屬度函數(shù)如下:

      若為遞減型,xij≤yim,yi1>xij>yim;yi1≤xij;若為遞增型,xij≥yim,yi1

      根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),即樣本特征值,代入上面相對隸屬度的計算公式可以確定模糊判斷矩陣R=(rij)n×m,n為指標(biāo)個數(shù),m為等級數(shù)。

      2.2 確定評價指標(biāo)權(quán)重

      層次分析法[13-14]是確定權(quán)重的非常有效的方法,通過構(gòu)造層次結(jié)構(gòu)圖將復(fù)雜指標(biāo)分層,各個層次之間存在關(guān)系,便得到了指標(biāo)與評價主體之間的關(guān)系,通過權(quán)重體現(xiàn)。

      (1) 確定評價因素構(gòu)造層次圖。評價主體即是最終要評價的對象,在層次結(jié)構(gòu)圖中處于目標(biāo)層,只有一項。評價因素是最終對評價目標(biāo)產(chǎn)生影響的因素,在層次圖中處于方案層或措施層。對評價主體有n個評價因素,則因子集表示為x={x1,x2,…,xn}。

      (2) 構(gòu)造層次判斷矩陣。所建的層次結(jié)構(gòu)圖包括目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和方案層,判斷矩陣是準(zhǔn)則層對目標(biāo)層的判斷矩陣和方案層對準(zhǔn)則層的判斷矩陣。判斷矩陣是采用1~9標(biāo)度[13]的正負(fù)反矩陣,根據(jù)專家打分或調(diào)查文獻等方法兩兩比較各個因素的重要程度。最終確定層次判斷矩陣S=(cij)p×p。準(zhǔn)則層和方案層判斷矩陣的構(gòu)造方法相同。

      (3) 計算權(quán)重。計算層次判斷矩陣的最大特征值λmax,將最大特征值對應(yīng)的特征向量w看作評價指標(biāo)的權(quán)重向量。而最終確定評級指標(biāo)的權(quán)系數(shù)是準(zhǔn)側(cè)層和方案層權(quán)向量之積,稱為層次總排序。

      (4) 一致性檢驗。層次分析法的檢驗分為層析單排序和層次總排序檢驗,檢驗原理近似。假設(shè)判斷矩陣階數(shù)為n,一致性指標(biāo)表示為:

      Saaty在創(chuàng)立層次分析法時,利用計算機隨機產(chǎn)生1 000個樣本矩陣,這些判斷矩陣仍滿足正負(fù)反矩陣,表示樣本隨機的重要程度。由于樣本矩陣數(shù)量較多,可以一定程度上代表一般的重要程度,計算樣本矩陣的一致性指標(biāo),取平均即得到平均隨機一致性指標(biāo)RI。當(dāng)一致性指標(biāo)與隨機一致性指標(biāo)之比滿足:CR=CI/RI<0.1時,一致性檢驗通過,說明判斷矩陣具有較好的一致性。當(dāng)不滿足條件,還需反復(fù)調(diào)整判斷矩陣,保證檢驗通過為準(zhǔn)。

      2.3 模糊綜合評價及其算子

      由層次分析法確定權(quán)向量A,基于相對隸屬度函數(shù)確定的模糊關(guān)系矩陣R,通過模糊合成算子得到綜合評價模型:

      B=A°R

      模糊合成算子按照綜合程度、體現(xiàn)權(quán)重、體現(xiàn)模糊矩陣以及合成方式可分為4種,選用其中體現(xiàn)權(quán)數(shù)作用明顯,綜合程度強,利用模糊矩陣數(shù)據(jù)充分,合成為加權(quán)平均的方式算子M(·,⊕)計算綜合評價矢量B,具體如下:

      3 回轉(zhuǎn)窯機械運行狀態(tài)評價

      回轉(zhuǎn)窯的機械運行狀態(tài)主要包括回轉(zhuǎn)軸線和支承力。利用改進模糊綜合評價法評價軸線直線度和支承力大小,為回轉(zhuǎn)窯的運行狀態(tài)劃分等級,提高測量和預(yù)警的準(zhǔn)確性。實驗室模擬在相同的情況下,正圓柱與橢圓柱軸線重合情況,取樣時間為4 h,1 h為一間隔,取平均值。根據(jù)檢測原理,系統(tǒng)需要對采集的數(shù)據(jù)處理,并通過上位機動態(tài)顯示。

      3.1 運行狀態(tài)等級標(biāo)準(zhǔn)

      根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),軸線直線度標(biāo)準(zhǔn)值及等級見表1。

      表1 直線度公差值及等級

      注:等級標(biāo)準(zhǔn)為公差值

      由于回轉(zhuǎn)窯軸線直線度較低,可大致可分成5個等級,便于計算與評價。

      對支承力,沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來劃分受力等級,根據(jù)以往文獻[10-12],結(jié)合有限元分析及筒體破裂情況,將支承力大致劃分等級。具體如下:第一檔載荷小于20 MPa為一級,20~40 MPa為二級,40~60 MPa為三級,60~80 MPa為四級,80 MPa以上為五級,級數(shù)越高運行狀態(tài)越差。第二檔4 MPa以下為一級,4~8 MPa為二級,8~12 MPa為三級,12~16 MPa為四級,16 MPa為五級。大齒圈處,小于1 MPa為一級,1~2.5 MPa為二級,2.5~4 MPa為三級MPa,4~5.5 MPa為四級,5.5 MPa以上為五級。

      對于支撐件的熱工制度穩(wěn)定性等其他因素,主要測量回轉(zhuǎn)窯溫度值,按溫度特性劃分等級。

      3.2 實測數(shù)據(jù)分析

      采用測量精度較高的測量技術(shù)測量回轉(zhuǎn)窯回轉(zhuǎn)軸線、支承力等量,采用分檔測量的方法,測量各檔位軸線偏移量、支承力、溫度等值見表2。

      表2 回轉(zhuǎn)窯各檔位參數(shù)

      3.3 確定模糊矩陣

      根據(jù)相對隸屬度函數(shù)、測量值與標(biāo)準(zhǔn)值,得到各個檔位模糊矩陣:

      3.4 確定權(quán)重

      根據(jù)以往文獻,結(jié)合較新的觀點[4,11],確定評價指標(biāo)的層次判斷矩陣如下:

      利用Matlab計算最大特征值為λmax=3.064 9。一致性指標(biāo)為:

      判斷矩陣為三階,根據(jù)文獻[9],隨機一致性指標(biāo)RI取0.58,一致性比例為:

      通過一致性檢驗,所得的權(quán)向量即為所求,將權(quán)向量歸一化后得權(quán)系數(shù)矩陣如下:

      3.5 不同檔位的運動狀態(tài)評價

      對于檔位1、2.3,模糊綜合評價向量分別為:

      B1=A°R1=[0 0 0 0.18 0.82]

      B2=A°R2=[0 0.02 0.24 0.08 0.65]

      B3=A°R3=[0.03 0.04 0 0.09 0.84]

      從綜合評價向量來看,回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)較好的是第三檔,其次是第二檔,第一檔運行狀態(tài)最差。綜合考慮了回轉(zhuǎn)軸線、溫度、支承力這3個因素,3個檔位的綜合指標(biāo)均集中在五級,即最差的一級,少部分分布在第一級。按照三因素等級與回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)的關(guān)系,等級越高,機械運行狀態(tài)最差,則此次測量的回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)時較差的。結(jié)果如圖3所示。

      圖3 系統(tǒng)檢測結(jié)果

      4 結(jié) 語

      回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)的優(yōu)劣是回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)加工的關(guān)鍵,本文通過對回轉(zhuǎn)窯運行軸線、溫度、支承力的綜合評價,得到回轉(zhuǎn)窯運行狀態(tài)等級指標(biāo)。從數(shù)據(jù)分析結(jié)果看,各檔位運行狀態(tài)有所區(qū)別,但整體運行狀態(tài)較差。模型自身可能存在問題有待優(yōu)化,筆者正嘗試分析不同采集數(shù)據(jù)的回轉(zhuǎn)窯狀態(tài)評價,進一步優(yōu)化模型。

      [1] 楊麗榮,賴慧芳,胡志朋,等.動態(tài)回轉(zhuǎn)窯筒體變形在線檢測與分析系統(tǒng)設(shè)計[J].化工自動化及儀表,2013,40(11):1379-1381.

      [2] 朱 莉,李如強,黃 凱,等.基于回轉(zhuǎn)中心測量法的回轉(zhuǎn)窯運行軸線實時檢測[J].測控技術(shù),2011,30(3):37-39.

      [3] 劉 力,周建中,楊俊杰,等.基于信息熵的改進模糊綜合評價方法[J].計算機工程,2009,35(18):4-6.

      [4] 李玉柱.整體回轉(zhuǎn)窯動態(tài)軸線和筒體圓度的檢測新方法[D].武漢:武漢理工大學(xué),2012.

      [5] 張 云,鄭維飛.回轉(zhuǎn)窯筒體軸向彎曲變形和表面圓柱變形動態(tài)檢測方法[J].水泥工程,2011(2):66-69.

      [6] 張 云,黃如呂.基于LabVIEW軟件的回轉(zhuǎn)窯筒體橢圓度測量儀[J].水泥工程,2009(1) :51-52.

      [7] 李如強,孫創(chuàng)成.回轉(zhuǎn)窯軸線檢測技術(shù)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].機械研究與應(yīng)用,2008,21(2):5-8.

      [8] 汪 俠,黃賢金,湯 晉.城市地下空間資源開發(fā)潛力的模糊綜合評價[J].北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2010,36(2):213-218.

      [9] GB/T 1184-1996,形狀和位置公差[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1997.

      [10] 王和慧,謝可迪,陳一凡,等.大型回轉(zhuǎn)窯筒體結(jié)構(gòu)的力學(xué)行為分析[J].機械強度,2010,32(4):606-616.

      [11] 王和慧,程 靜,周金水.大型回轉(zhuǎn)窯支承系統(tǒng)的力學(xué)行為分析[J].機械強度,2012,34(1):77-85.

      [12] 王 卓,王大然,苑明哲等.Dynamic Model for Simulation and Control of Cement Rotary Kilns[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報,2008,20(19):5131-5135.

      [13] 姜啟源.?dāng)?shù)學(xué)模型[M].4版.北京:高等教育出版社,2011.

      [14] 杜世平,汪 建.層次模糊綜合評價法在校園環(huán)境質(zhì)量評價中的應(yīng)用[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,36(10):3930-3931.

      [15] 劉 坤,劉賢趙.模糊概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)水質(zhì)評價模型及其應(yīng)用[J].?dāng)?shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識,2006,36(12):138-144.

      Research of Measuring Rotary Kiln Based on Improved Fuzzy Comprehensive Evaluation Method

      LIUHong-ling,XUYa-feng,YANGDong-hao,JIANGTao

      (Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221000, China)

      The rotary kiln works on a heavy load and high temperature with a long time. Hence, its body may deform and result in the production accidents.This paper introduced the principle of detecting rotary kiln performance parameters and used camera for data acquisition, and designed detection system. An improved fuzzy comprehensive evaluation was used to evaluate mechanical running condition of rotary kiln, and the estimation provided a basis for further evaluation. The camera was used to detect the center of rotation of the gear section, so as to obtain the axis of rotation. Improved fuzzy comprehensive evaluation of fuzzy judgment matrix was constructed by the relative membership function to determine the index weight. Combining the fuzzy vector operator, AHP was applied to carry out comprehensive evaluation. In the actual detection, through the standardization of linearity, temperature, supporting force, the classification of each stall rotary kiln operating status was achieved. Experimental test results showed the online detection system of rotary kiln could get running condition grading index of rotary kiln .

      rotary kiln; detection system; fuzzy comprehensive evaluation; AHP

      2015-01-28

      劉紅玲(1965-),女,江蘇徐州人,副教授,主要研究方向為計算機應(yīng)用。

      Tel.:13615105561;E-mail: jolmu_langma@xzit.edu.cn

      徐亞峰(1980-),男,江蘇東臺人,副教授,主要研究方向為計算機應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)工程。

      TP 391.5

      A

      1006-7167(2015)11-0038-04

      Tel.:0516-83105053;E-Mail:jolmu_langma@xzit.edu.cn

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