

压电纤维执行器驱动的智能结构的数值仿真与实验研究的中期报告.docx
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压电纤维执行器驱动的智能结构的数值仿真与实验研究的中期报告.docx
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压电纤维执行器驱动的智能结构的数值仿真与实验研究的开题报告开题报告题目:压电纤维执行器驱动的智能结构的数值仿真与实验研究一、选题背景及目的智能材料和结构是近年来材料科学研究和工程实践领域的热点,其中压电材料因其优良的电-机-声-光多功能特性,成为智能材料的重要代表。压电材料作为一种可转换电能为机械能的功能材料,广泛应用于电机、声波发生器、秤表、纳米机器人等领域。但是,由于作为执行器的压电材料普遍具有低速、小位移、小力量等缺点,单独应用时难以满足工程实际需求。为此,研究人员提出了智能结构的概念,将压电材料与
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压电智能结构振动控制技术的研究的中期报告本研究的主要目标是探讨压电智能结构振动控制技术的应用,为机械工程和结构工程等领域的应用提供支持。在本研究的中期阶段,我们完成了以下工作:1.建立了压电智能结构的数学模型,并进行了系统辨识。为了建立压电智能结构的数学模型,我们首先分析了结构的动力学特性,发现其具有非常复杂的非线性特性。基于此,我们采用了计算机仿真的方法来进行建模和模拟,使用有限元分析(FEA)软件对结构进行建模,并利用系统辨识方法来对系统进行分析和优化。2.设计了压电智能结构的振动控制系统。为了降低结