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Repositorio de la Universidad de Oviedo. > Producción Bibliográfica de UniOvi: RECOPILA > Tesis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10651/16921

Title: Mejora de los modelos de temperatura, fuerza, par y forma de un tren de laminación de chapa gruesa
Author(s): Rodríguez Montequín, Vicente
Advisor: Ortega Fernández, Francisco de Asís
Ordieres Meré, Joaquín B.
Other authors: Explotación y Prospección de Minas, Departamento de
Issue date: 29-Sep-2000
Abstract: La tesis presenta un estudio para la mejora de los modelos matemáticos de temperatura, fuerza, par y forma de los trenes de laminación de chapa gruesa basándose en el empleo de técnicas de inteligencia artificial, principalmente redes neuronales artificiales, estrategias evolutivas y mapas auto asociativos. Dentro del proceso de laminación de chapa gruesa se hace necesario el uso de modelos para predecir ciertas varables del proceso. Para cada una de las variables a predecir existen modelos analíticos teóricos. Sin embargo, estos modelos no pueden ser aplicados directamente sobre el tren de laminación, sinó que es necesario ajustarlos mediante constantes empíricas para que se adecuen al entorno en e que se van a aplicar. La tesis presentada muestra que los métodos basados en inteligencia artificial son más adecuados para realizar este ajuste que los métodos estedísticos clásicos. Normalmente este ajuste por si solo es insuficiente para conseguir unos resultados óptimos. Es necesario adaptar las predicciones de los modelos en base a los errores cometidos en las pasadas o laminaciones anteriores. La tesis presentada muestra que para esta tarea son más adecuadas también las técnicas basadas en redes neuronales que las técnicas clásicas. El estudio tiene tres enfoques. En primer lugar trata de mejorar los modelos existentes únicamente mejorando los valores de las constantes empíricas mediante el uso de estrategias evolutivas. En segundo lugar, se sustituye el modelo correspondiente por un modelo de caja negra realizado con redes neuronales. Por último, se combinan ambos modelos. En este caso las redes neuronales se emplean para corregir la predicción del modelo analítico en base a los errores cometidos en pasadas anteriores. Este modelo híbrido produce los mejores resultados. El modelo de forma trata de mejorar la ortogonalidad de la chapa [...]
URI: http://hdl.handle.net/10651/16921
Identifier: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=230691
Thesis published: http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1087425
Local notes: Tesis 2000-151
Appears in Collections:Tesis

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