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高速旋转柔性梁振动分析与智能控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 研究背景及意义第17-20页
    1.2 压电作动器研究现状第20-23页
        1.2.1 压电作动器动态特性研究第21页
        1.2.2 压电智能结构建模研究第21-22页
        1.2.3 压电作动器/传感器布置研究第22-23页
    1.3 旋转柔性梁研究现状第23-29页
        1.3.1 旋转梁动力学特性及稳定性第23-27页
        1.3.2 旋转梁横向振动控制第27-28页
        1.3.3 旋转梁热响应分析第28-29页
    1.4 本文主要研究内容第29-31页
第二章 压电作动器动态性能研究第31-46页
    2.1 引言第31页
    2.2 压电材料的非线性性能研究第31-36页
        2.2.1 压电片自由应变测量第31-32页
        2.2.2 压电双晶片刚度测量第32-36页
    2.3 压电作动器“放松”现象第36-39页
        2.3.1 压电作动器成品的“放松”现象第37-39页
        2.3.2“放松”现象可能存在的原因第39页
    2.4 实验验证第39-42页
        2.4.1 实验设计第39-40页
        2.4.2 数据分析第40-42页
    2.5 压电作动器动态刚度模型第42-44页
    2.6 结果与讨论第44-45页
    2.7 本章小结第45-46页
第三章 旋转柔性梁动力学建模与分析第46-67页
    3.1 引言第46页
    3.2 旋转柔性梁的结构建模第46-49页
        3.2.1 一阶近似方法第46-47页
        3.2.2 旋转柔性梁动力学方程第47-49页
    3.3 旋转柔性梁的动响应分析第49-56页
        3.3.1 假设模态法第49-51页
        3.3.2 有限元素法第51-56页
    3.4 旋转柔性梁的频率特性研究第56-58页
        3.4.1 一阶近似模型涡动速度第56-57页
        3.4.2 Kriging代理模型第57-58页
    3.5 仿真算例第58-66页
        3.5.1 基于假设模态法响应分析第59-61页
        3.5.2 基于有限元素法响应分析第61-63页
        3.5.3 旋转柔性梁的频率特性分析第63-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第四章 旋转柔性梁的压电分流振动控制研究第67-81页
    4.1 引言第67页
    4.2 压电梁研究第67-71页
    4.3 压电分流电路设计与分析第71-72页
    4.4 分流电路的优化第72-74页
        4.4.1 优化准则第72-73页
        4.4.2 基于智能算法的多目标优化第73-74页
    4.5 仿真算例第74-79页
    4.6 本章小结第79-81页
第五章 旋转柔性梁的智能振动控制研究第81-103页
    5.1 引言第81页
    5.2 结构模型降阶研究第81-85页
        5.2.1 模型降阶方法研究第82-83页
        5.2.2 仿真算例第83-85页
    5.3 模糊自适应PID振动控制研究第85-96页
        5.3.1 作动器位置的选择第85-89页
        5.3.2 模糊自适应PID控制器设计第89-92页
        5.3.3 仿真算例第92-96页
    5.4 基于压电堆的滑移模态控制研究第96-102页
        5.4.1 磁场中压电堆的性能研究第96-98页
        5.4.2 滑移模态控制器设计第98-100页
        5.4.3 仿真算例第100-102页
    5.5 本章小结第102-103页
第六章 旋转柔性层合梁的热冲击响应及控制研究第103-115页
    6.1 引言第103页
    6.2 层合梁动力学分析第103-105页
        6.2.1 旋转粘弹性夹层梁振动方程第103-105页
        6.2.2 旋转粘弹性夹层梁热传导方程第105页
    6.3 温度场及热响应分析第105-109页
        6.3.1 求解方法第105-107页
        6.3.2 数值分析与讨论第107-109页
    6.4 热冲击响应控制研究第109-113页
        6.4.1 热-弹耦合振动方程求解第109-110页
        6.4.2 热冲击响应第110-112页
        6.4.3 热响应智能控制第112-113页
    6.5 本章小结第113-115页
第七章 总结与展望第115-117页
    7.1 工作总结与创新点第115-116页
    7.2 工作展望第116-117页
参考文献第117-126页
致谢第126-127页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第127-128页
攻读博士学位期间参加科研项目情况第128页

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