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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--基于向量式有限元和现场可编程门阵列的实时混合试验
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基于向量式有限元和现场可编程门阵列的实时混合试验
 
     论文目录
 
致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-25页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 混合试验第13-20页
        1.2.1 混合试验发展历程第13-18页
        1.2.2 实时混合试验概述第18-19页
        1.2.3 实时混合试验存在的问题第19-20页
    1.3 向量式有限元第20-22页
    1.4 现场可编程门阵列第22-23页
    1.5 研究目的及内容第23-25页
2 基于现场可编程门阵列的向量式有限元并行计算第25-40页
    2.1 概述第25页
    2.2 向量式有限元的求解第25-31页
        2.2.1 向量式有限元的基本概念第25-26页
        2.2.2 向量式有限元的计算流程第26-30页
        2.2.3 向量式有限元中的阻尼与步长第30-31页
    2.3 基于现场可编程门阵列的并行计算第31-39页
        2.3.1 FPGA性能概述第31-33页
        2.3.2 向量式有限元并行程序设计第33-34页
        2.3.3 并行计算算例分析第34-39页
    2.4 小结第39-40页
3 基于现场可编程门阵列的实时混合试验系统建立第40-48页
    3.1 概述第40页
    3.2 系统结构第40-45页
        3.2.1 实时混合试验中的向量式有限元数值子结构第40-41页
        3.2.2 试验系统架构第41-42页
        3.2.3 数据传输机制第42-44页
        3.2.4 FPGA主程序设计第44-45页
    3.3 实时运行第45-47页
        3.3.1 求解时间分配第45-46页
        3.3.2 FPGA定时性分析第46-47页
    3.4 小结第47-48页
4 实时混合试验中的轨迹控制第48-75页
    4.1 概述第48页
    4.2 伺服液压系统模型第48-52页
        4.2.1 加载试件第48页
        4.2.2 伺服液压作动器第48-50页
        4.2.3 伺服控制器第50-52页
    4.3 加载系统的动态效应第52-55页
    4.4 频域系统识别第55-60页
    4.5 基于伺服液压加载系统模型的轨迹控制第60-74页
        4.5.1 前馈补偿第60-63页
        4.5.2 线性二次高斯控制第63-68页
        4.5.3 轨迹控制的时域设计第68-74页
    4.6 小结第74-75页
5 试验与数值验证第75-92页
    5.1 概述第75页
    5.2 基于三层楼房模型的实时混合试验第75-84页
        5.2.1 实时混合试验中的子结构划分第75-78页
        5.2.2 试验子结构的轨迹控制第78-84页
    5.3 基于斜拉索阻尼器系统的实时混合试验第84-91页
        5.3.1 斜拉索阻尼器系统第84-86页
        5.3.2 磁流变阻尼器的轨迹控制第86-90页
        5.3.3 结果对比第90-91页
    5.4 小结第91-92页
6 结论与展望第92-94页
    6.1 全文结论第92-93页
    6.2 研究展望第93-94页
参考文献第94-99页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第99页

 
 
论文编号BS4729337,这篇论文共99
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