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基于同步开关阻尼技术的流致振动半主动控制

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 流致振动的国内外研究现状第16-21页
        1.2.1 流致振动的分类与介绍第16-20页
            1.2.1.1 涡脱落激励振动第17-18页
            1.2.1.2 湍流激励振动第18-19页
            1.2.1.3 气动失稳第19-20页
            1.2.1.4 声共振第20页
        1.2.2 流致振动控制的方法与分类第20-21页
    1.3 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 流致振动的结构模型和参数计算第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 涡致振动模型第23-30页
        2.2.1 单自由度刚性圆柱体模型第24-26页
        2.2.2 柔性悬臂梁模型第26-28页
        2.2.3 方形截面模型第28-30页
    2.3 气动失稳模型第30-34页
        2.3.1 驰振第31-32页
        2.3.2 颤振第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 压电智能结构的建模与分析第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 压电材料的工作原理第35-39页
        3.2.1 压电效应第35-36页
        3.2.2 压电方程第36-38页
        3.2.3 特定力学条件下的压电方程第38-39页
    3.3 压电梁的振动分析第39-45页
        3.3.1 压电梁的运动方程第39-42页
        3.3.2 压电梁的模态运动方程第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 同步开关阻尼半主动控制方法第46-54页
    4.1 引言第46页
    4.2 单自由度压电智能结构模型第46-49页
        4.2.1 含压电元件的单自由度系统机电耦合模型第46-48页
        4.2.2 结构振动响应第48-49页
    4.3 SSD控制方法介绍第49-52页
        4.3.1 SSDS控制方法第49-50页
        4.3.2 SSDI控制方法第50-51页
        4.3.3 SSDV控制方法第51-52页
    4.4 SSD开关切换信号第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 流致振动的半主动控制实验第54-75页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验系统搭建第54-56页
    5.3 涡致振动的SSDV半主动控制实验第56-65页
        5.3.1 实验模型第56-57页
        5.3.2 模态分析测试第57-59页
        5.3.3 梁模型的振动响应第59页
        5.3.4 单模态振动控制第59-64页
            5.3.4.1 控制算法第59-60页
            5.3.4.2 二阶模态振动控制第60-62页
            5.3.4.3 三阶模态振动控制第62-64页
        5.3.5 SSDV半主动控制稳定性实验第64-65页
    5.4 气动失稳的SSDV半主动控制实验第65-74页
        5.4.1 实验模型第65-66页
        5.4.2 模态分析第66页
        5.4.3 梁模型的振动响应第66-69页
        5.4.4 气动失稳控制实验第69-74页
            5.4.4.1 临界态控制实验第69-71页
            5.4.4.2 失稳态控制实验第71-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-78页
    6.1 全文总结第75-76页
    6.2 研究展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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