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文檔簡介
1、目前,振動控制技術在理論和工程應用方面都得到了迅猛發(fā)展。半主動控制以其控制效果接近主動控制而僅需極小能源的優(yōu)點而成為近年來振動控制研究的熱點之一。磁流變液是近年來已取得長足發(fā)展的智能材料,以其開發(fā)的阻尼耗能減振器件——磁流變阻尼器具有結構簡單、阻尼力連續(xù)可調、反應迅速(毫秒級)、出力大、能耗小等優(yōu)點成為新一代的半主動控制器,應用前景非常廣闊。 近年來,有關磁流變阻尼器的控制系統(tǒng)的控制方法有很多,本文提出并實現了一種基于Sigmo
2、id函數的磁流變阻尼器的阻尼器控制器,并對一種基于Sign函數的磁流變阻尼器的控制算法進行了初步的實驗驗證,對實驗系統(tǒng)進行了設計。 本文主要研究工作包括: 1. 針對磁流變阻尼器的控制器提出了一種基于Sigmoid函數的控制算法,并且對基于Sigmoid函數的阻尼器控制器的控制算法進行了Simulink仿真,仿真結果表明基于Sigmoid函數的阻尼器控制器的控制算法是有效和可行的。 2. 根據磁流變阻尼器的特點
3、,設計并實現了一種磁流變阻尼器的可控電流驅動器。可控電流驅動器可以通過計算機實現電流連續(xù)控制,通過控制電流來控制磁流變阻尼器的阻尼力大小的變化。 3. 對磁流變阻尼器控制器的控制算法進行了仿真分析。仿真結果表明基于Sign函數控制算法的控制效果最好,基于Sigmoid函數控制算法次之,基于Heaviside函數控制算法控制效果最差。從構成難易程度、運算速度、硬件實現角度來看,則是基于Heaviside函數控制算法最簡單,運算速度
4、快,易實現;基于Sigmoid函數控制算法次之;基于Sign函數控制算法則相對復雜。 4. 根據磁流變阻尼器的控制系統(tǒng),設計了基于MTS (Mechanical Testing & Simulation) 849減振器試驗系統(tǒng)和dSPACE系統(tǒng)的驗證磁流變阻尼器的阻尼器控制器的控制算法的實驗裝置。 5. 通過設計的實驗裝置對基于Sign函數控制算法進行實驗驗證。實驗結果表明磁流變阻尼器通過基于Sign函數控制器的控制后,
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