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支杆式风洞模型主动振动抑制方法与实验研究的中期报告 本中期报告主要介绍支杆式风洞模型主动振动抑制方法与实验研究的进展情况。 一、研究背景 支杆式风洞模型是风洞试验中常见的一种模型形式。在使用过程中,由于气动力和结构振动等因素的作用,模型容易发生振动,影响试验结果的准确性和可靠性。为此,需要采取相应的措施对模型振动进行抑制。 传统的抑制方法包括增加模型的刚度,使用阻尼器等passively的方法,这些方法存在一定的局限性。近年来,随着智能材料和控制技术的不断发展,主动振动控制技术逐渐成为一种有效的抑制方法。 二、研究内容 本研究旨在探索支杆式风洞模型主动振动抑制方法,并开展相关实验研究。具体内容包括: 1.设计支杆式风洞模型的振动控制系统,包括传感器、执行器和控制器等。 2.研究模型的振动特性,分析模型振动的原因和机理。 3.开展模型振动抑制实验,对比主动振动控制和传统passively的方法在振动抑制效果上的差异和优劣势。 三、研究进展 目前,我们已完成支杆式风洞模型振动控制系统的设计和搭建,包括悬臂支架、传感器和执行器等,系统具备较好的稳定性和可靠性。同时,我们也进行了模型振动特性的研究。通过模态分析和实验测试,我们发现模型振动主要受气动力和结构刚度等因素影响,振动频率主要集中在100~200Hz范围内。 随后,我们进行了主动振动抑制实验。实验采用的是LQG控制策略,通过反馈传感器获得实时振动数据,并通过控制器调整执行器产生控制力,从而抑制模型的振动。实验结果表明,相比传统的passively的方法,主动控制方法的振动抑制效果更为明显,尤其是在高频振动抑制上具有更好的性能。同时,我们还进行了参数敏感性分析和控制器优化研究,进一步提高了控制系统的性能。 四、下一步工作 当前,我们正在继续深入开展支杆式风洞模型主动振动控制方法的研究。具体工作包括: 1.针对模型振动特性的研究,进一步挖掘振动机理和振动机制,提高主动控制方法的可行性和有效性。 2.进一步完善主动控制系统的设计,优化控制器参数,提高系统稳定性和控制精度。 3.在实验方面,针对不同工况和振动频率范围,开展更广泛的实验研究,验证主动控制方法的适用性和实用性。 综上所述,支杆式风洞模型主动振动抑制方法与实验研究是一个复杂而有挑战性的研究问题。我们将继续深入研究,力求获得更为优秀的实验结果和研究成果。