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Duhem思路.zip_Duhem建模与迟滞模型分析_Duhem模型及迟滞效应建模

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简介:
本资料探讨了Duhem建模方法及其在迟滞现象分析中的应用,深入研究了Duhem模型的基本原理和构建技巧,并详细讨论了如何利用该模型对各类迟滞效应进行有效模拟。 关于duhem迟滞模型的建模思路,希望能帮助到大家。

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客服
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  • Duhem.zip_Duhem_Duhem
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    本资料探讨了Duhem建模方法及其在迟滞现象分析中的应用,深入研究了Duhem模型的基本原理和构建技巧,并详细讨论了如何利用该模型对各类迟滞效应进行有效模拟。 关于duhem迟滞模型的建模思路,希望能帮助到大家。
  • JAMSILULINK的实现.zip_farmery1b_ja_非线性_SIMULINK和M_版本
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    本资源包含使用MATLAB/Simulink实现JA模型的方法,专注于非线性迟滞性建模。适用于研究与仿真迟滞现象的工程师和学者。 JA模型的Simulink实现适用于学习迟滞非线性建模的同学。
  • shuru_suanzi.rar_KP_MATLAB_KP_hysteresis_model_matlab_kp_压电
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    本资源为MATLAB代码文件,实现KP模型在描述压电材料迟滞性能中的应用。适用于研究和模拟压电元件的迟滞行为。 KP模型的Matlab仿真涉及迟滞非线性的KP算子,用于描述压电材料和磁控形状记忆合金的行为。
  • Duhem.zip_Duhem_Matlab Duhem_DuhemMatlab_duhem model_duhem
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    本资源包提供关于Duhem模型的相关资料及其实现代码,适用于使用Matlab进行非线性系统仿真的研究者和工程师。 这是我们实验室自己编写的算法,在其他地方找不到。我们采用了最新的Duhem模型辨识方法。
  • PSO,JA,参数识别
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    本研究聚焦于PSO算法在JA迟滞模型中的应用,探讨了如何高效地进行参数识别,以提高模型精度和实用性。 使用PSO算法对JA迟滞模型进行参数辨识。
  • 基于Matlab的Preisach实现- preisach.m
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    本简介提供了一个在MATLAB环境中实现 Preisach 模型的程序文件preisach.m。此模型用于模拟磁性材料中的迟滞性,适用于研究与分析铁磁体的磁化过程。 Matlab实现Preisachhysteresismodel-preisach.m对于研究压电效应的人来说,通常对Preisach模型比较熟悉。这个模型由Preisach在上世纪30年代提出,并基于现象的建模方法。自那时起,该模型经历了许多改进版本,例如Prandtl-Ishlinskii 模型等。 我在撰写论文时想要说明参数N对于模型精度的影响,在网上查找后发现没有现成的Matlab实现代码,因此我特别编写了一个。整个程序并不复杂,只要理解了Preisach的工作原理即可。我个人非常喜欢使用一个图来展示该工作原理:(这里省略图片描述)。关于Preisach的工作原理可以参考维基百科的相关叙述。 以下是未经优化以方便理解的Matlab实现代码: preisach.m 这个文件实现了Preisach hysteresismodel,同时也可以用来比较Prandtl-Ishlinskii模型。
  • 形状记忆合金的(2012年)
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    本文探讨了形状记忆合金在不同应力条件下的迟滞性能,并建立了相应的数学模型,以更准确地预测其行为。发表于2012年。 基于实验测试并结合Preisach理论研究了形状记忆合金(SMA)丝驱动器的迟滞建模。首先,通过设计一个平台来记录输入电压对SMA材料温升变化及其相变输出位移量的影响,获取了用于模型参数辨识的数据集。接着探讨了SMA丝在不同输入电压和温度下产生的形状记忆效应与宏观位移之间的迟滞性关系。最后利用Preisach理论推导出修正形式,并通过数值方法构建了描述SMA驱动器中温升变化与其输出位移间复杂相互作用的迟滞模型。
  • ADRC_迭代控制在非线性和ADRC跟踪中的用_非线性ADRC_
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    本文探讨了迟滞模型及迭代控制技术在处理具有复杂迟滞性质的非线性系统中的作用,并详细研究了自适应递归 cancellation (ADRC) 在此类系统中的跟踪性能优化,为相关领域的工程应用提供了理论基础与实践指导。 在自动控制领域,ADRC(自抗扰控制)是一种先进的控制策略,具备优良的鲁棒性和适应性,并特别适用于处理包含不确定性和非线性的复杂系统。“迟滞模型”、“迟滞非线性”、“迭代控制”,“ADRC跟踪”和“非线性ADRC”是本主题的核心概念: 1. **迟滞模型**:许多工程系统中存在输入与输出关系依赖于历史路径的特性,即迟滞性。这增加了控制系统设计难度,并使系统的动态行为变得复杂化且难以建模。迟滞现象可分为单边和双边两种类型。 2. **迟滞非线性**:处理这类问题时需要采用特定策略以防止性能下降,例如使用ADRC等方法来克服其影响。 3. **迭代控制**:通过反复执行任务并学习每次结果逐步优化的反馈控制系统。在周期性或重复过程中特别有效,能够减少误差和提高精度。 4. **ADRC跟踪**:ADRC的核心是扩展状态观测器(ESO),它可以实时估计系统状态及扰动以实现精确动态追踪,在迟滞非线性环境中通过调整输入来抵消影响并确保设定值的准确跟随。 5. **非线性ADRC**:虽然传统方法主要针对线性系统,但其理论已扩展至处理包括具有迟滞性在内的复杂情况。该技术结合适当的补偿策略如模型逆或滑模控制以克服非线效应。 “ADRC_with_model_inverse_typeILC.m”和“ADRC_with_DtypeILC.m”的文件可能包含实现ADRC与模型逆及D型迭代学习控制的MATLAB代码,前者用于补偿系统特性后者通过更新输入来改善性能。设计一个结合这两种方法的控制器能够有效应对迟滞非线性系统的挑战,并提高稳定性和追踪精度。 这种方法的成功实施和效果分析通常需要对系统深入理解、合理选择参数以及不断优化实际运行数据。
  • Preisach Model.zip_Everett_nervous6k3_-磁-磁算子
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    该文档介绍了 Preisach 模型,一种用于描述和模拟材料中磁滞现象的重要理论工具。通过此模型,可以深入理解与分析磁性材料中的磁滞回线特性及行为。 Preisach模型用于模拟磁滞回线,并可根据算子数量调节模型的精度。Everett函数同样适用于动态磁滞回线的研究。
  • 新创的粘.zip
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    本资料包包含了一个新颖的粘滞性物理模型代码及文档,适用于流体力学和材料科学中的模拟研究。下载后可直接运行或进一步修改以适应特定的研究需求。 在“新建粘滞模型.zip”压缩包文件里包含两个主要的文件:Chen_vsm1.m 和 Chen_s_vsm.slxc。这些文件用于模拟阀门内部部件(如阀瓣)因摩擦力产生的阻力,帮助用户理解并分析阀门的实际操作性能。 其中,Chen_vsm1.m 是一个用 MATLAB 编写的脚本。MATLAB 作为一种广泛应用于数值计算、数据分析和算法开发的编程环境,在此主要用于实现阀门粘滞模型的算法代码。它可能包括了数学公式、逻辑控制以及数据处理等部分。在工程领域中,这种阻力会影响阀门响应速度及控制精度;而该模型则旨在通过仿真来预测不同工况下(如温度、压力和流速)的性能。 另一个文件Chen_s_vsm.slxc 是一个 Simulink 模型。Simulink 作为 MATLAB 的扩展工具,用于创建动态系统的图形化表示,并支持用户通过拖拽模块构建复杂系统模型。在这个阀门粘滞模型中,它被用来展示输入信号(例如控制信号)、阀门状态以及输出变化之间的关系。仿真结果有助于工程师在不同条件下观察系统响应情况并优化设计或策略。 这些工具对于理解和改进阀门设计至关重要,尤其是在过程控制、石油天然气处理、化工制造及能源领域等场景下,因为它们直接影响到系统的安全性和效率。用户可以根据自己的需求调整模型参数(例如摩擦系数和流体性质),以评估不同条件下的影响效果。 “新建粘滞模型.zip”提供的资源能够帮助工程师深入研究阀门内部的阻力现象,并通过仿真测试来优化设计改进方案。借助 MATLAB 脚本与 Simulink 模型,用户可以进行定量分析并为阀门性能提升提供科学依据。