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智能板梁作动器传感器个数与位置的拓扑优化

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-17页
   ·引言第7-8页
   ·智能结构的基本概念及应用第8-10页
     ·智能结构的概念第8页
     ·智能结构的组成第8-9页
     ·智能结构的应用第9-10页
   ·作动器传感器优化配置的研究进展第10-15页
     ·作动器感器优化配置问题数学描述第10-11页
     ·振动控制中作动器传感器优化配置准则第11-13页
     ·作动器传感器优化配置计算方法第13-14页
     ·现有方法中的不足第14-15页
   ·拓扑优化方法简要介绍第15页
   ·本文的研究内容及安排第15-17页
第二章 压电材料及压电作动器传感器与悬臂板梁耦合分析第17-33页
   ·压电材料简介第17页
   ·压电材料的性质第17-23页
     ·与材料性质有关的物理量和常数第17-19页
     ·压电材料的基本性质第19-20页
     ·压电陶瓷的压电效应第20-22页
     ·压电方程第22-23页
   ·智能悬臂板梁结构的动力学控制方程第23-32页
     ·智能悬臂板梁结构模型第23-27页
     ·作动器与板梁的机电耦合分析第27-28页
     ·压电悬臂板梁的运动方程第28-31页
     ·压电智能悬臂板梁的控制方程第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 拓扑优化方法理论及应用第33-43页
   ·拓扑优化的概述第33页
   ·结构拓扑优化原理和方法第33-37页
     ·拓扑优化的基本原理第33-34页
     ·结构拓扑优化设计方法第34-36页
     ·拓扑优化设计方法比较第36-37页
   ·拓扑优化设计算法的概述第37-43页
     ·优化算法分类第37-39页
     ·拓扑优化常用算法第39-43页
第四章 个数与位置拓扑优化模型第43-47页
   ·概述第43页
   ·优化模型的建立第43-46页
     ·拓扑优化设计准则第43-45页
     ·悬臂板梁振动主动控制拓扑优化设计模型第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 个数与位置拓扑优化算法和程序设计第47-55页
   ·本文方法详细介绍第47页
   ·拓扑优化算法第47-49页
     ·拓扑优化算法思想第47-48页
     ·拓扑优化算法的流程图和步骤第48-49页
   ·拓扑优化算法的实现第49-54页
     ·拓扑优化算法程序的编写第49-50页
     ·拓扑优化算法的求解第50-54页
   ·本章小结第54-55页
第六章 个数与位置拓扑优化仿真及结果分析第55-65页
   ·拓扑优化算例第55-59页
   ·Simulink仿真第59-62页
     ·Simulink简介第59-60页
     ·算例仿真第60-62页
   ·仿真结果分折第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第七章 总结与展望第65-67页
   ·总结第65页
   ·需要进一步完善的工作第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-71页

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