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基于压电摩擦阻尼器的输电塔模型结构半主动控制试验研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景及研究意义第10-11页
    1.2 智能材料简述第11-13页
        1.2.1 电磁流变液第12页
        1.2.2 形状记忆合金第12页
        1.2.3 压电材料第12-13页
        1.2.4 电磁致伸缩材料第13页
    1.3 结构减振控制研究现状第13-17页
        1.3.1 结构被动控制第13-15页
        1.3.2 结构主动控制第15-16页
        1.3.3 结构半主动控制第16页
        1.3.4 结构混合与智能控制第16-17页
    1.4 摩擦耗能器的减振控制应用现状第17-19页
    1.5 压电摩擦阻尼器的减振控制应用现状第19-20页
    1.6 本文主要研究内容第20-22页
2 新型压电摩擦阻尼器的设计及试验研究第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 压电材料的性能概述第22-26页
        2.2.1 压电机理第22-23页
        2.2.2 本构关系第23-25页
        2.2.3 性能参数第25-26页
    2.3 新型压电摩擦阻尼器介绍第26-31页
        2.3.1 阻尼器构造第26-28页
        2.3.2 驱动器特性第28-29页
        2.3.3 阻尼力模型第29-31页
        2.3.4 阻尼器理论出力计算第31页
    2.4 新型压电摩擦阻尼器的出力性能试验研究第31-34页
        2.4.1 试验装置第31-32页
        2.4.2 阻尼器出力性能测试第32-33页
        2.4.3 驱动器理论出力和试验出力对比分析第33-34页
    2.5 新型压电摩擦阻尼器的滞回性能试验研究第34-35页
        2.5.1 试验装置和试验过程第34-35页
        2.5.2 结果分析第35页
    2.6 本章小结第35-37页
3 半主动控制系统的建立和模拟分析第37-58页
    3.1 引言第37页
    3.2 半主动控制系统的工作原理第37-44页
        3.2.1 半主动控制系统运动方程第37-38页
        3.2.2 控制系统的状态空间描述第38-39页
        3.2.3 线性二次型(LQR)经典最优控制概述第39-42页
        3.2.4 半主动控制策略第42-44页
    3.3 半主动控制数值模拟分析第44-57页
        3.3.1 地震波的选取第44-45页
        3.3.2 仿真模型的建立第45-47页
        3.3.3 结构总体刚度、质量、阻尼矩阵的形成第47页
        3.3.4 压电摩擦阻尼器位置矩阵的形成第47页
        3.3.5 MATLAB 中半主动控制的实现第47-48页
        3.3.6 半主动减振控制效果分析第48-57页
    3.4 本章小结第57-58页
4 基于压电摩擦阻尼器的输电塔结构模型控振试验研究第58-95页
    4.1 引言第58页
    4.2 试验设计第58-60页
        4.2.1 结构模型设计第58-59页
        4.2.2 阻尼器的安装设计第59-60页
    4.3 试验主要仪器第60-62页
        4.3.1 新型压电摩擦阻尼器第60页
        4.3.2 多通道压电堆驱动电源第60-61页
        4.3.3 控制系统第61页
        4.3.4 动态电阻应变采集系统第61页
        4.3.5 小型动态数据记录仪第61-62页
        4.3.6 LMS 动态数据采集仪第62页
        4.3.7 891 型八线放大器第62页
    4.4 传感器的布置第62-64页
        4.4.1 加速度传感器布置第62-63页
        4.4.2 速度传感器布置第63页
        4.4.3 应变片布置第63-64页
        4.4.4 传感器的标定第64页
    4.5 输电塔控振试验系统组成第64-65页
    4.6 试验结果和试验分析第65-93页
        4.6.1 输电塔模型结构动力特性分析第65-66页
        4.6.2 地震动的输入第66页
        4.6.3 试验结果分析第66-89页
        4.6.4 能量反应分析第89-90页
        4.6.5 试验和模拟结果对比分析第90-93页
    4.7 本章小结第93-95页
5 结论与展望第95-97页
    5.1 本文的主要工作与结论第95-96页
    5.2 研究展望第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-102页
攻读硕士期间发表论文情况第102页

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