第一章 绪论 | 第1-17页 |
·气动伺服弹性力学 | 第9-11页 |
·气动弹性力学 | 第9页 |
·气动伺服弹性力学 | 第9-10页 |
·主动颤振抑制技术 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·被动颤振抑制技术 | 第11-12页 |
·采用控制面的主动颤振抑制系统 | 第12-13页 |
·基于智能材料的无控制面主动颤振抑制系统 | 第13页 |
·气动伺服弹性力学的关键技术 | 第13-16页 |
·非定常气动力预测技术 | 第13-14页 |
·非定常气动力建模技术 | 第14-15页 |
·气动、结构、控制一体化设计技术 | 第15-16页 |
·本文研究的内容和意义 | 第16-17页 |
第二章 CFD/CSD耦合数值模拟技术原理 | 第17-30页 |
·引言 | 第17-18页 |
·计算流体力学模型 | 第18-20页 |
·Navier-Stokes方程 | 第18-19页 |
·湍流模型 | 第19-20页 |
·气动-结构耦合方程组 | 第20-21页 |
·结构动力学方程 | 第20页 |
·气动弹性力学方程 | 第20-21页 |
·动网格生成技术 | 第21-26页 |
·贴体网格生成技术 | 第21-23页 |
·动网格生成技术 | 第23-26页 |
·气动-结构耦合中数据交换方法 | 第26-29页 |
·概述 | 第26页 |
·改进的常体积转换法(CVT方法) | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于Volterra级数的非线性非定常气动力模型 | 第30-39页 |
·引言 | 第30-31页 |
·Volterra级数理论 | 第31-33页 |
·离散型Volterra级数 | 第31页 |
·Volterra级数的性质 | 第31-32页 |
·Volterra核的辨识方法 | 第32-33页 |
·非定常气动力Volterra核辨识 | 第33-36页 |
·基本假设 | 第33-34页 |
·非定常气动力Volterra核求解器 | 第34-35页 |
·Volterra核求解器 | 第35-36页 |
·算例与结果分析 | 第36-37页 |
·算例 | 第36页 |
·Volterra核 | 第36页 |
·精度分析 | 第36-37页 |
·结论 | 第37页 |
·小结 | 第37-39页 |
第四章 非定常气动力状态空间模型及其应用 | 第39-51页 |
·引言 | 第39-40页 |
·最小实现算法 | 第40-43页 |
·连续系统的离散化 | 第40页 |
·系统的脉冲响应函数 | 第40-41页 |
·基于奇异值分解(SVD)的最小实现算法 | 第41-42页 |
·算例 | 第42-43页 |
·几个注意的问题 | 第43页 |
·非定常气动力状态空间模型 | 第43-44页 |
·引言 | 第43页 |
·RAE2882翼型 | 第43-44页 |
·气动伺服弹性系统建模 | 第44-47页 |
·基本思想 | 第44-45页 |
·结构状态空间模型 | 第45页 |
·非定常气动力状态空间方程 | 第45-46页 |
·气动伺服弹性系统模型 | 第46-47页 |
·非线性非定常气动力双线性状态空间模型 | 第47-50页 |
·双线性模型 | 第47-48页 |
·双线性系统离散模型与Volterra核的关系 | 第48页 |
·Volterra核到双线性系统模型的变换 | 第48-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第五章 主动控制系统设计 | 第51-62页 |
·引言 | 第51页 |
·二维气动弹性系统模型 | 第51-54页 |
·PAPA系统模型 | 第51-52页 |
·气动弹性系统开环模型 | 第52-54页 |
·某状态下的状态空间方程 | 第54页 |
·主动控制律设计 | 第54-56页 |
·零极点配置法 | 第54-55页 |
·LQR最优控制律设计 | 第55-56页 |
·基于ROM的主动控制律设计 | 第56-59页 |
·二自由度气弹系统 | 第56页 |
·气动伺服弹性模型 | 第56-58页 |
·主动控制律设计 | 第58页 |
·结论 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-62页 |
第六章 结束语 | 第62-64页 |
·本文工作总结 | 第62-63页 |
·进一步研究工作建议 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |