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压电智能镗杆振动控制的理论与实验研究

内容提要第1-8页
第1章 绪论第8-20页
   ·研究的背景和意义第8页
   ·结构振动控制的原理和研究进展第8-12页
     ·结构动力学方程的状态空间表达第9页
     ·控制性能第9-10页
     ·系统有限维控制器第10-11页
     ·模型的降阶第11-12页
   ·智能材料与智能结构振动问题研究第12-14页
   ·压电智能材料在结构振动控制中的发展和应用第14-18页
     ·基于压电材料的结构振动被动控制第14-15页
     ·基于压电材料的结构振动主动控制第15-17页
     ·压电结构主-被动混合振动控制第17-18页
   ·本论文的结构安排及主要研究内容第18-20页
第2章 压电换能器研究综述第20-32页
   ·压电效应与压电行为第20-24页
     ·极化第22-23页
     ·压电效应第23页
     ·逆压电效应第23-24页
   ·压电本构方程第24-26页
   ·压电传感器与工程梁的耦合分析第26-28页
   ·压电执行器模型第28-30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 智能镗杆主动控制系统模型建立及压电换能器的优化配置研究第32-50页
   ·引言第32-33页
   ·含有压电换能器的智能镗杆模型设计第33-39页
     ·含有压电换能器的智能镗杆有限单元模型第33-36页
     ·智能镗杆主动控制系统动力学方程第36-38页
     ·镗削颤振的产生机理第38-39页
   ·压电智能镗杆振动控制器设计第39-41页
   ·压电智能镗杆执行器和传感器的位置优化第41-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 压电智能镗杆振动的主—被动混合控制系统研究第50-76页
   ·引言第50-51页
   ·压电智能镗杆主-被动振动混合控制系统设计第51-67页
     ·混合控制系统模型的建立第51-56页
     ·混合控制系统模型的频率响应第56-63页
     ·混合控制系统对振动的时域响应分析第63-67页
   ·参数不确定性对混合控制系统的鲁棒性影响分析第67-74页
     ·标称系统模型描述第68-69页
     ·摄动系统模型第69-71页
     ·压电智能镗杆主-被动摄动系统模型性能的数值分析第71-73页
     ·可调电感的实现第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第5章 压电智能镗杆振动主动控制的仿真与实验研究第76-102页
   ·压电智能镗杆振动主动控制的仿真研究第76-80页
     ·仿真参数选择第76-77页
     ·基于SIMULINK的镗削振动控制模型第77-78页
     ·系统对切削振动的主动控制仿真结果分析第78-79页
     ·系统对切削颤振的主动控制效果仿真分析第79-80页
   ·压电智能镗杆振动主动控制系统实验第80-88页
     ·实验装置及参数第80-85页
     ·主动控制实验系统软件设计第85-88页
   ·压电智能结构模态分析第88-91页
     ·压电智能结构实体模型的建立第88-90页
     ·边界条件的选取第90-91页
   ·压电智能镗杆振动主动控制实验研究第91-101页
     ·控制过程简介第91-92页
     ·振动主动控制效果及分析第92-101页
   ·本章小结第101-102页
第6章 结论与展望第102-104页
参考文献第104-114页
附录第114-118页
作者在攻读博士学位期间发表的论文及取得的科研成果第118-119页
致谢第119-121页
摘要第121-125页
Abstract第125-128页

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