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基于壓阻效應(yīng)納米梁非線性振動控制研究

發(fā)布時間:2023-04-29 04:22
  隨著微型傳感器技術(shù)的發(fā)展,壓阻傳感器成為傳感器技術(shù)研究的熱點(diǎn)之一。高集成度、高精度、微型化、輕型化的壓阻傳感器成為傳感器市場重要的需求產(chǎn)品。傳統(tǒng)壓阻式傳感器的信號傳遞方法存在著檢測精度低、抗干擾能力差、信噪比低、參數(shù)易受環(huán)境條件變化影響等缺陷。另外,壓阻材料存在溫度漂移、非線性遲滯誤差和工作穩(wěn)定性差等問題,已無法滿足現(xiàn)代高精度測控技術(shù)的要求。因此,尋找新型壓阻材料、采用前沿傳感原理、創(chuàng)新傳感控制方法成為微型傳感器研究的主要任務(wù),具有重要的理論價值和研究意義。首先,研究了基于硅膜片壓阻效應(yīng)納米梁非線性振動控制方法。建立含有硅壓阻效應(yīng)傳感控制的納米梁振動微分方程?紤]主共振情況,研究影響納米梁非線性振動的控制因素。然后,針對時滯引發(fā)的系統(tǒng)非線性化問題,采用時滯反饋控制方法。著重考慮時滯反饋控制系統(tǒng)非線性振動引發(fā)的振動失穩(wěn)問題,分析直流和交流激勵源控制電壓、阻尼、反饋系統(tǒng)閉環(huán)增益系數(shù)等參數(shù)與時滯參數(shù)之間的關(guān)系,得到控制和抑制系統(tǒng)非線性的影響因素。其次,利用碳納米管復(fù)合材料作為壓阻膜片材料,分析含有碳納米管復(fù)合材料壓阻傳感控制的納米梁非線性振動控制方法。根據(jù)納米梁壓阻效應(yīng)振動物理模型,得到系統(tǒng)...

【文章頁數(shù)】:63 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 納機(jī)電系統(tǒng)概述
    1.2 研究現(xiàn)狀
        1.2.1 非線性振動力學(xué)研究現(xiàn)狀
        1.2.2 納米梁及其非線性振動控制研究現(xiàn)狀
        1.2.3 納米傳感器時滯控制方法研究現(xiàn)狀
        1.2.4 碳納米管壓阻研究現(xiàn)狀
        1.2.5 巨磁電阻效應(yīng)原理及其研究現(xiàn)狀
    1.3 本文主要內(nèi)容
    1.4 本章小結(jié)
第二章 基于硅壓阻效應(yīng)納米懸臂梁非線性振動控制
    2.1 基于硅壓阻應(yīng)力應(yīng)變效應(yīng)納米懸臂梁非線性振動控制
        2.1.1 硅壓阻納米懸臂梁振動控制模型
        2.1.2 主共振與幅頻特性響應(yīng)分析
        2.1.3 近似解和數(shù)值解對比計(jì)算結(jié)果
    2.2 時滯反饋控制作用下硅壓阻納米懸臂梁非線性振動控制
        2.2.1 納米懸臂梁非線性振動時滯控制模型
        2.2.2 多尺度法求解方程近似解
        2.2.3 主共振幅頻響應(yīng)數(shù)值分析
    2.3 本章小結(jié)
第三章 基于碳納米管壓阻效應(yīng)納米懸臂梁非線性振動控制
    3.1 碳納米管-硅復(fù)合材料壓阻模型
        3.1.1 復(fù)合材料壓阻應(yīng)力應(yīng)變數(shù)學(xué)模型
        3.1.2 基于碳納米管復(fù)合材料振動控制模型
    3.2 主共振分析
        3.2.1 主共振幅頻特性響應(yīng)理論分析
        3.2.2 主共振幅頻特性頻響應(yīng)算例分析
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于巨磁電阻效應(yīng)納米懸臂梁非線性振動控制
    4.1 基于巨磁電阻效應(yīng)納米懸臂梁非線性振動模型
        4.1.1 硅鐵多層材料輸入輸出特性概述
        4.1.2 巨磁電阻效應(yīng)振動控制系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型
    4.2 非線性振動系統(tǒng)幅頻特性研究
        4.2.1 非線性振動系統(tǒng)幅頻特性方程求解
        4.2.2 非線性振動系統(tǒng)幅頻特性曲線數(shù)值分析
    4.3 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 全文總結(jié)
    5.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
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致謝



本文編號:3805156

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