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自适应张弦梁结构的控制理论与设计方法研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 智能张力结构的定义及其研究现状第13-24页
        1.1.1 智能张力结构的定义第13-14页
        1.1.2 智能张力结构的研究进展第14-24页
    1.2 自适应张弦梁结构的定义及其研究现状第24-27页
        1.2.1 自适应张弦梁结构的概念及工作原理第25-26页
        1.2.2 自适应张弦梁结构的研究现状第26-27页
    1.3 本文主要内容第27-29页
第2章 自适应张弦梁结构的单目标静态控制理论研究第29-59页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 自适应张弦梁结构静态控制的优化模型第30-33页
        2.2.1 自适应张弦梁结构的静态控制分析第30-31页
        2.2.2 以结构几何形态为控制目标的优化控制模型第31-32页
        2.2.3 以最合理工作状态为控制目标的优化控制模型第32-33页
    2.3 自适应张弦梁结构静态控制的理论分析第33-42页
        2.3.1 计算模型第33页
        2.3.2 基于力法的结构工作状态分析第33-35页
        2.3.3 不同荷载工况下结构的静态控制模型第35-37页
        2.3.4 算例分析第37-42页
    2.4 自适应张弦梁结构的非线性静态优化控制方法研究第42-48页
        2.4.1 静态控制理论分析的优缺点第42-43页
        2.4.2 基于有限元法的结构工作状态分析第43-45页
        2.4.3 线性静态控制算法(LC)第45-46页
        2.4.4 非线性静态控制算法(NC)第46-48页
    2.5 算例分析第48-56页
    2.6 本章小结第56-59页
第3章 自适应张弦梁结构的多目标静态控制理论研究第59-83页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 考虑目标优先级结构的多目标控制模型第60-61页
    3.3 考虑目标优先级结构的多目标控制模糊优化模型第61-64页
    3.4 基于目标满意度序的交互式多目标模糊优化控制算法第64-73页
        3.4.1 基于目标满意度序的交互式多目标模糊优化控制模型第65-66页
        3.4.2 基于目标满意度序的交互式多目标模糊优化控制算法的步骤第66-67页
        3.4.3 最小稳定参数分析第67-68页
        3.4.4 算例分析第68-73页
    3.5 基于加法模型的交互式多目标模糊优化控制算法第73-80页
        3.5.1 基于加法模型的交互式多目标模糊优化控制模型第74页
        3.5.2 基于加法模型的多目标模糊优化控制算法的步骤第74-75页
        3.5.3 最小稳定参数分析第75-76页
        3.5.4 算例分析第76-80页
    3.6 本章小结第80-83页
第4章 自适应张弦梁结构的静力性能分析与优化设计第83-103页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 静力性能分析第84-94页
        4.2.1 计算模型第84-85页
        4.2.2 结构的静力性能分析第85-94页
    4.3 自适应张弦梁结构静力性能的参数分析第94-99页
        4.3.1 参数选择第94页
        4.3.2 垂跨比κ对结构性能的影响第94-96页
        4.3.3 梁弦刚度比α结构性能的影响第96-98页
        4.3.4 作动器数量n_a对结构性能的影响第98-99页
        4.3.5 作动器工作行程s_a对结构性能的影响第99页
    4.4 自适应张弦梁结构的优化设计方法第99-101页
    4.5 本章小结第101-103页
第5章 自适应张弦梁结构的作动器优化布置研究第103-125页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 作动器布置的优化模型第104-107页
        5.2.1 自适应张弦梁结构的可控性分析第104页
        5.2.2 作动器布置的优化模型第104-106页
        5.2.3 作动器布置优化模型的复杂度分析第106-107页
    5.3 基于序列法的作动器优化布置方法第107-108页
    5.4 基于随机搜索算法的作动器优化布置方法第108-116页
        5.4.1 控制算法的改进第109-115页
        5.4.2 基于模拟退火算法的作动器优化布置方法第115-116页
    5.5 算例分析第116-122页
        5.5.1 算例一:作动器替换原结构中已有构件第116-119页
        5.5.2 算例二:作动器作为附加构件加入原结构第119-122页
    5.6 本章小结第122-125页
第6章 结论与展望第125-129页
    6.1 本文主要结论第125-127页
    6.2 展望第127-129页
参考文献第129-139页
作者简历第139-140页

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