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关于销盘滑动磨损试验的仿真建模研究(2005年)

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简介:
本文于2005年发表,主要探讨了销盘滑动磨损过程中的仿真建模方法,为机械零部件的设计和使用寿命预测提供了理论依据和技术支持。 针对销盘滑动磨损问题,构建了表面微凸体接触特性的物理模型与数学模型,并基于这些模型推导出磨屑产生的机制及相应的销盘滑动磨损仿真模型。利用ANSYS有限元分析软件对半球形微凸体的接触应力和变形进行了仿真计算,并通过实际试验数据验证了该仿真的有效性,表明所建立的仿真模型是可行且准确可靠的。研究结果还显示,采用参数化设计方法结合正确的磨损仿真模型能有效解决摩擦学中的各种问题。

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  • 仿2005
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    本文于2005年发表,主要探讨了销盘滑动磨损过程中的仿真建模方法,为机械零部件的设计和使用寿命预测提供了理论依据和技术支持。 针对销盘滑动磨损问题,构建了表面微凸体接触特性的物理模型与数学模型,并基于这些模型推导出磨屑产生的机制及相应的销盘滑动磨损仿真模型。利用ANSYS有限元分析软件对半球形微凸体的接触应力和变形进行了仿真计算,并通过实际试验数据验证了该仿真的有效性,表明所建立的仿真模型是可行且准确可靠的。研究结果还显示,采用参数化设计方法结合正确的磨损仿真模型能有效解决摩擦学中的各种问题。
  • UMESHMOTION子程序Abaqus微仿:探讨循环载荷下深度变化
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    本研究采用Abaqus软件中的UMESHMOTION子程序,针对循环载荷下材料的微动磨损现象进行模拟分析,重点探究了不同条件下磨损深度的变化规律。 Abaqus微动磨损仿真研究:利用UMESHMOTION子程序探究循环载荷下磨损深度变化情况。本研究通过ABAQUS软件进行微动磨损的仿真分析,并采用UMESHMOTION子程序来模拟在不同循环载荷作用下的材料表面磨损深度的变化,以期获得更精确和全面的理解关于微动磨损机制及其影响因素的知识。
  • STATCOM仿
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    本研究聚焦于静止同步补偿器(STATCOM)的建模与仿真分析,探讨其在电力系统中的应用及优化策略,旨在提升电网稳定性和效能。 基于STATCOM的建模与仿真研究由屈有哲和马军波完成。他们以三相三线制电压型STATCOM拓扑结构为基础,在MATLAB中的动态仿真工具SIMULINK中建立了STATCOM的仿真模型,并结合滞环控制方法,使用S-Function进行了相关工作。
  • 超精密削加工表面形态仿*(2010)
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    本文针对超精密磨削加工过程中的表面质量控制问题,建立了详细的数学模型并进行了计算机仿真研究,为提高零件表面精度提供了理论依据和技术支持。 超精密磨削技术是实现微/纳米加工的关键手段之一。深入研究其机理并理解表面生成过程的内涵,已成为该领域的重要课题。本段落提出了一种新的超精密磨削加工表面生成方法。基于Johnson变换及线性滤波技术,我们提供了一种砂轮表面形貌数字生成的方法,这种方法避免了通过实验测量砂轮形状时可能引入的误差,并提高了对磨削加工表面进行仿真分析的准确性。 根据磨削运动学原理,建立了描述磨粒轨迹、相互干涉条件以及有效磨粒确定方法的方程。基于这些理论基础,我们提出了超精密磨削加工表面生成算法。通过数值计算,可以生成具有不同统计特征的砂轮模型,并进一步研究其对加工表面的影响。 这种方法不仅提高了模拟精度,还为深入分析和优化超精密磨削过程提供了有力工具。
  • 控制在二阶系统仿
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    本研究聚焦于滑模控制技术在二阶系统中的应用与优化,并通过计算机仿真验证其有效性和鲁棒性。 一个二阶系统采用基于趋近律的滑模控制进行仿真分析。被控对象和控制器均使用S-函数搭建,并在Simulink中构建清晰的模型架构。该研究对应于一篇博客文章,内容涉及VSC/SMC(一)——基于趋近律的滑模控制及其程序模型。此项目特别适合初学者学习滑模控制以及如何利用S-函数进行建模和仿真,能够为他们带来很大的帮助。
  • 光纤陀螺随机仿(2008
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    本论文聚焦于光纤陀螺中的随机因素分析,提出并实施了详细的随机模型与仿真技术,为提高光纤陀螺精度提供了理论支持。发布于2008年。 研究光纤陀螺的随机漂移特性对于提高其精度至关重要。本段落分析了光纤陀螺随机误差特性的总方差特征,并建立了相应的随机模型。文中还介绍了各种随机噪声的仿真方法,提出了模拟光纤陀螺随机漂移的具体策略。在进行仿真实验时,采用了平衡多小波变换来模仿1/f噪声,利用白噪声一次离散积分的方法来处理速率随机游走噪声,并通过一阶马尔可夫过程来描述指数相关噪声。实验结果表明所建立的模型及采用的仿真方法是合理且有效的。
  • 变论域自适应糊PID方法探讨与仿(2005)
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    本文针对传统模糊PID控制器的局限性,提出并分析了基于变论域原理的自适应模糊PID控制策略,并通过仿真实验验证其有效性和优越性。 本段落探讨了一种结合变论域思想与模糊PID控制策略的新方法,旨在提高复杂非线性系统的控制性能。从优化模糊控制器的角度出发,讨论了变论域思想和伸缩因子的概念,并对量化、比例因子和伸缩因子之间的关系进行了深入分析。在此基础上,提出了一种基于变论域思想的自适应模糊PID控制结构,并通过仿真验证了该方法的有效性和优越性。 **变论域思想与伸缩因子概念** 变论域思想是一种动态调整控制参数的方法,旨在提高系统的适应性和鲁棒性。传统的模糊控制系统采用固定论域,在整个控制过程中输入变量的范围保持不变。然而,在实际应用中系统的工作条件往往会发生变化,固定论域难以满足不同工况下的最优控制需求。因此,引入变论域思想可以更灵活地应对不同的工作条件,并提高系统的性能。 伸缩因子是实现变论域思想的关键因素之一,用于调整输入变量的范围。在模糊控制系统中,输入变量通常被归一化到[-1, 1]区间内,而伸缩因子的作用就是根据系统的需求扩大或缩小这个区间,从而改变模糊规则的应用范围。选择合适的伸缩因子对于提高控制精度和稳定性至关重要。 **量化、比例因子与伸缩因子的关系** 量化是指将连续的输入信号转换为有限个离散值的过程,这是模糊控制系统的基础。比例因子用于调整输入变量的尺度,确保其在合理范围内变化,并且更好地匹配模糊规则库中的规则;而伸缩因子则进一步根据系统需求来改变这些范围。 三者之间的关系紧密相连: - 量化决定了输入信号如何映射到不同的模糊集; - 比例因子调整了输入数据的分布范围,使其能够更准确地适应各个模糊集合; - 伸缩因子在比例的基础上进行动态调节,以满足不同工况下的需求。 **两种伸缩因子选取方法** 一般情况下有两种主要的方法来确定合适的伸缩因子: 1. **基于误差的方法**: 根据控制系统的输出与期望值之间的差异大小,调整输入变量的范围; 2. **基于系统状态的方法**: 则根据当前的状态(如速度、位置等)动态地改变输入变量的范围。 **变论域自适应模糊PID控制结构** 将模糊PID控制器和变论域思想结合起来形成了一种新的控制系统——变论域自适应模糊PID。这种设计不仅继承了传统方法的优点,还通过调整输入参数的灵活性提高了系统的整体性能。具体来说,在不同的工作条件下自动改变规则的应用范围能够更好地处理复杂的非线性问题。 **仿真研究结果** 通过对一个具体的复杂非线性系统进行仿真实验验证了上述控制策略的有效性和优越性。结果显示该新型方法在保持较高精度的同时,还能显著提高响应速度和稳定性表现优于传统模糊PID控制系统。因此可以认为变论域自适应模糊PID是一个非常有潜力的解决方案,尤其适用于工况多变、非线性强的应用场景中。 本段落提出的这种控制策略为解决复杂非线性系统的挑战提供了一种新颖且实用的方法,并具有重要的理论意义和实际应用价值。
  • 沥青混合料(2010
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    本研究探讨了2010年沥青混合料动态模量特性,通过实验分析影响其性能的关键因素,并提出优化建议以提升道路材料耐久性和稳定性。 利用Superpave简单性能试验机(SPT)测量了四种沥青混合料在不同温度和荷载作用频率下的动态模量;根据时间-温度置换原理,通过非线性最小二乘拟合确定了这四种沥青混合料的动态模量主曲线;比较了四种混合料在不同试验温度、不同加载频率以及不同围压条件下的动态模量。采用车辙性能指标E进行分析。
  • 汽车振系统状态空间2005
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    本文发表于2005年,探讨了汽车振动系统的状态空间模型建立及其应用,分析了该模型在车辆动力学与控制中的重要性。 通过运用拉格朗日方程建立了带非独立悬架的汽车多自由度振动系统的运动微分方程,并基于现代控制理论构建了该系统的状态空间模型。提出了一组适用于特定车型的仿真参数值,经过模态分析计算出了此款车型振动系统的固有频率和主振型。通过对比仿真分析与实际车辆试验的数据,验证了状态空间模型误差并确认所提出的模型及其参数的有效性。研究结果表明,构建的汽车振动系统状态空间模型及提取出的参数是有效的。
  • 并联混合力汽车控制策略及仿分析2005
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    本研究针对并联混合动力汽车开展,旨在探讨其有效的控制策略,并通过仿真技术进行深入分析。报告于2005年完成。 本段落提出了一种应用逻辑门限值控制方法的策略,以同时限制发动机与电池的工作区间。通过设定特定门槛值来确保发动机在高效率范围内运行,并提供所需的扭矩输出;电动机在此过程中作为负载调节装置发挥作用。 当系统需要大力矩时,电动机会参与到驱动任务中去;而在需求小力矩的情况下,则根据电池的荷电状态(SOC)决定是让电动机单独承担驱动工作,还是让它充当发电机的角色来吸收发动机多余的功率,并对电池进行充电。这样可以将电池的SOC维持在一个合理的范围内。 基于实际工况的特点,本段落详细地描述了该控制策略的研发流程,并提供了对于发动机、电动机以及电池的具体控制条件和执行方案。最后还介绍了如何通过修改ADVISOR软件的相关组件来实现这些功能。