压电陶瓷在桁架结构主动减振中的应用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 压电材料的发展及应用现状分析 | 第10-13页 |
1.3 航天用挠性空间桁架结构简介 | 第13-15页 |
1.4 采用压电材料的振动主动控制研究现状 | 第15-17页 |
1.5 本文主要内容 | 第17-18页 |
第2章 压电阻尼器设计 | 第18-41页 |
2.1 压电陶瓷智能结构动力学 | 第18-22页 |
2.1.1 压电本构方程 | 第18-20页 |
2.1.2 压电弹性动力学的数学描述 | 第20-22页 |
2.2 杆式压电阻尼器设计与建模 | 第22-29页 |
2.2.1 阻尼器设计 | 第22-23页 |
2.2.2 动力学建模 | 第23-26页 |
2.2.3 单元坐标系内压电杆力学方程 | 第26-29页 |
2.3 复杂传力机构压电阻尼器设计与分析 | 第29-40页 |
2.4 桁架系统动力学方程 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 桁架力学特性分析 | 第41-49页 |
3.1 三维桁架有限元模型 | 第41-43页 |
3.2 构型简单的桁架分析 | 第43-45页 |
3.2.1 直梁式桁架 | 第43-44页 |
3.2.2 工形桁架结构的相关力学特性分析 | 第44-45页 |
3.3 复杂空间桁架的有限元分析 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 主动振动控制 | 第49-71页 |
4.1 LQR 控制 | 第49-57页 |
4.1.1 控制器设计 | 第49-51页 |
4.1.2 仿真分析 | 第51-57页 |
4.2 模糊 PID 控制 | 第57-70页 |
4.2.1 模糊控制器设计 | 第57-62页 |
4.2.2 阻尼器位置优化 | 第62-64页 |
4.2.3 模糊控制数值仿真 | 第64-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 分支电路压电阻尼法 | 第71-83页 |
5.1 分流阻尼器原理分析 | 第71-74页 |
5.2 分流阻尼器参数优化 | 第74-78页 |
5.3 仿真分析 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88页 |