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压电智能材料用于结构振动主动控制的研究

目录第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 振动主动控制的来源及意义第8-9页
 1.2 国内外研究现状第9-12页
  1.2.1 振动主动控制方法与应用的研究现状第9-10页
  1.2.2 正位反馈技术应用于振动主动控制的发展及现状第10-12页
 1.3 本文研究内容与结构安排第12-14页
  1.3.1 论文研究内容第12页
  1.3.2 论文结构安排第12-14页
第二章 压电陶瓷的基本理论和模型的有限元分析第14-25页
 2.1 压电效应理论与压电元件的特性第14-17页
  2.1.1 压电效应理论第14-16页
  2.1.2 压电元件的主要性能第16-17页
 2.2 智能材料结构介绍第17-19页
  2.2.1 智能材料结构的基本概念第17-18页
  2.2.2 压电智能结构第18-19页
 2.3 实验对象的模态与频响分析第19-24页
  2.3.1 模态分析第19-22页
  2.3.2 系统的频率响应仿真第22-24页
  2.3.3 结论第24页
 2.4 本章小结第24-25页
第三章 正位反馈算法及其参数优化的研究第25-43页
 3.1 正位反馈的基本概念第25-28页
 3.2 正位反馈滤波器参数的优化第28-37页
  3.2.1 理论模型的分析第28-31页
  3.2.2 滤波器参数的优化策略第31-37页
 3.3 PPF滤波器参数的设计策略的仿真第37-39页
  3.3.1 系统结构的阻尼对优化策略的影响第37-38页
  3.3.2 系统结构的多模态对优化策略的影响第38-39页
 3.4 数字PPF滤波器的研究及其实现第39-42页
 3.5 本章小结第42-43页
第四章 应用正位反馈进行振动主动控制的实验研究第43-62页
 4.1 实验目的第43页
 4.2 实验硬件系统设计第43-49页
  4.2.1 实验对象的设计第43-44页
  4.2.2 实验平台的搭建第44-49页
 4.3 实验软件系统设计第49-52页
  4.3.1 Real-Time Workshop简单介绍第49-50页
  4.3.2 数据采集卡模块的定义第50页
  4.3.3 PPF滤波器的封装定义第50-52页
  4.3.4 实时控制系统的搭建第52页
 4.4 实验对象基准测量第52-54页
 4.5 控制器的具体设计及实验结果分析第54-61页
  4.5.1 规格为20×20×1mm~3压电陶瓷的控制效果第54-56页
  4.5.2 规格为40×20×0.5mm~3和40×20×0.3mm~3压电陶瓷的控制效果第56-60页
  4.5.3 对结构的低频极点PPF控制效果的仿真第60-61页
 4.6 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
 5.1 全文总结第62-63页
 5.2 研究展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
作者在攻读硕士期间发表的论文第69-70页
附录A 实验台部分零件图第70-73页
附录B 各种PZT性能参数表第73页

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