摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 振动控制研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 智能结构振动控制的发展状况 | 第9-14页 |
1.2.1 主动控制方法 | 第10-11页 |
1.2.2 被动控制方法 | 第11-13页 |
1.2.3 混合控制方法 | 第13-14页 |
1.3 磁致伸缩振动结构的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 磁致伸缩材料简介 | 第14-15页 |
1.3.2 Galfenol悬臂梁振动结构研究状况 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 基于分布参数模型的磁致伸缩悬臂梁振动特性分析 | 第18-28页 |
2.1 Galfenol悬臂梁振动器件的结构 | 第18-19页 |
2.2 Galfenol悬臂梁振动器件的模型 | 第19-22页 |
2.2.1 多阶模态分布参数模型 | 第19-21页 |
2.2.2 传递函数 | 第21-22页 |
2.3 振动特性仿真与分析 | 第22-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 磁致伸缩悬臂梁的分流电路被动控制 | 第28-40页 |
3.1 控制模型及其稳定性 | 第28-31页 |
3.1.1 单模态振动控制模型 | 第28-31页 |
3.1.2 振动控制的稳定性 | 第31页 |
3.2 振动控制仿真与分析 | 第31-38页 |
3.2.1 串联电阻分流电路 | 第33-35页 |
3.2.2 串联电容分流电路 | 第35-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 磁致伸缩悬臂梁分流电路被动控制的参数优化 | 第40-48页 |
4.1 无量纲方程 | 第40-41页 |
4.2 H_2最优化算法 | 第41-43页 |
4.3 结果与分析 | 第43-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第54-56页 |
致谢 | 第56页 |