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基于磁流变阻尼结构的遗传蚁群融合优化算法研究及应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-14页
    1.1 研究背景第7-9页
    1.2 磁流变阻尼器研究现状第9-10页
    1.3 振动控制研究现状第10-13页
        1.3.1 土木工程结构振动控制研究现状第10-11页
        1.3.2 智能控制算法的研究现状第11-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-14页
2 磁流变阻尼器的研制与测试第14-29页
    2.1 磁流变阻尼器的选型第14-16页
        2.1.1 磁流变阻尼器阻尼力计算模型第14-15页
        2.1.2 磁流变阻尼器恢复力模型第15-16页
    2.2 磁流变阻尼器的研制第16-23页
        2.2.1 材料的选择第17-18页
        2.2.2 几何尺寸的确定第18-19页
        2.2.3 磁路设计第19-23页
        2.2.4 主要结构尺寸及参数第23页
    2.3 磁流变阻尼器的测试第23-28页
        2.3.1 试验流程第23-25页
        2.3.2 试验结果分析研究第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 智能控制算法的融合优化研究第29-55页
    3.1 模糊控制基本原理第29-31页
    3.2 遗传算法蚁和群算法基本原理第31-35页
        3.2.1 遗传算法基本原理第31-34页
        3.2.2 蚁群算法基本原理第34-35页
    3.3 基于遗传蚁群算法的融合优化研究第35-40页
        3.3.1 前期遗传算法操作改进第36-37页
        3.3.2 后期蚁群算法操作改进第37-38页
        3.3.3 遗传蚁群算法融合流程第38-40页
    3.4 磁流变阻尼结构体系运动方程第40-41页
    3.5 磁流变阻尼结构控制策略的设计第41-47页
        3.5.1 模糊控制策略第41-45页
        3.5.2 GACA半主动控制策略第45-46页
        3.5.3 基于遗传蚁群融合优化的模糊控制策略第46-47页
    3.6 算例仿真分析第47-54页
    3.7 本章小结第54-55页
4 基于优化控制的磁流变阻尼结构实例分析第55-78页
    4.1 工程概况第55-56页
    4.2 多遇地震作用下的结构响应第56-66页
        4.2.1 结构位移响应第57-61页
        4.2.2 结构加速度响应第61-66页
    4.3 罕遇地震作用下的结构响应第66-76页
        4.3.1 结构位移响应第67-71页
        4.3.2 结构加速度响应第71-76页
    4.4 本章小结第76-78页
5 磁流变阻尼器的布置优化第78-90页
    5.1 性能指标增量第78-79页
    5.2 基于遗传蚁群融合优化算法的二次型性能指标第79-82页
        5.2.1 遗传蚁群融合优化算法第79-80页
        5.2.2 等效二次型性能指标第80-82页
    5.3 算例分析第82-89页
        5.3.1 性能指标增量优化布置第82页
        5.3.2 改进遗传算法优化二次型性能指标的优化布置第82-83页
        5.3.3 振动控制效果分析第83-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 结论与展望第90-92页
    6.1 结论第90-91页
    6.2 展望第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-98页

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