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非定常气动力降阶模型及其应用研究

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

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