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文檔簡介
1、基于混沌動力學的混沌控制研究是當前非線性動力學的前沿問題。本文對綜合考慮時變剛度、間隙非線性的齒輪系統(tǒng)的混沌動力學行為及其混沌控制問題進行了系統(tǒng)、深入的研究,取得了一些成果和進展,論文主要內(nèi)容如下: 1.針對單級齒輪系統(tǒng),分別建立了具有分段線性特征的單自由度非線性動力學模型、綜合考慮齒側(cè)間隙和時變嚙合剛度的三自由度非線性動力學模型,利用數(shù)值積分方法計算了系統(tǒng)的混沌響應(yīng),計算了系統(tǒng)的Lyapunov指數(shù)譜。 2.研究了增量
2、諧波平衡法在具有分段線性特征的齒輪系統(tǒng)中的應(yīng)用和對分段線性項的特殊處理過程,以及利用Floquet理論對周期解的穩(wěn)定性和分岔類型的進行判定的方法。分析了激勵頻率,軸承阻尼這些參數(shù)對系統(tǒng)動力學特性的影響,繪制了系統(tǒng)隨激勵頻率變化的響應(yīng)曲線,觀測到系統(tǒng)通向混沌的倍周期分岔和擬周期分岔路徑,以及導致系統(tǒng)出現(xiàn)多重穩(wěn)態(tài)周期解的鞍.結(jié)分岔。研究表明,IHB方法計算得到的周期解能很好地與采用數(shù)值積分方法計算得到的結(jié)果相吻合。算例展示了IHB方法在求解
3、具有分段線性特征的三自由度齒輪系統(tǒng)周期解的有效性和準確性。 3.探討了傳統(tǒng)OGY方法的基本原理及其與現(xiàn)代控制理論的關(guān)系,證明了OGY控制方法其實質(zhì)是一種特殊的極點配置技術(shù);研究了如何將傳統(tǒng)的OGY混沌控制方法拓展應(yīng)用在齒輪系統(tǒng)這樣的連續(xù)系統(tǒng)上,包括通過打靶法計算目標周期軌道位置,通過微分方程的變分形式計算目標周期軌道點處的Jacobi矩陣和敏感度向量;通過數(shù)值仿真成功地實現(xiàn)了單自由度齒輪系統(tǒng)多周期軌道的穩(wěn)定化;給出了詳盡的單自由
4、度齒輪系統(tǒng)混沌控制的效果分析。 4.在對齒輪系統(tǒng)混沌吸引子內(nèi)部不穩(wěn)定周期解分析的基礎(chǔ)上,提出一種多步混沌控制的方法。分析表明齒輪系統(tǒng)在一定參數(shù)區(qū)域具有典型的非雙曲性質(zhì),表現(xiàn)在周期軌道點處的不穩(wěn)定維數(shù)和穩(wěn)定維數(shù)變異、Jacobi矩陣存在位于單位圓上的復共軛特征值。因此針對不穩(wěn)定維數(shù)和穩(wěn)定維數(shù)發(fā)生變異的兩種情況,分別建立相應(yīng)的混沌控制策略,通過連續(xù)的參數(shù)擾動將系統(tǒng)狀態(tài)驅(qū)動到周期軌道的局部穩(wěn)定流形上。多步控制方法本質(zhì)上是經(jīng)典OGY控制
5、算法在高維非雙曲動力系統(tǒng)中的推廣,并解決了具有復共軛特征值的長周期軌道控制的難題。 5.利用延遲坐標技術(shù)建立了三自由度齒輪系統(tǒng)的混沌控制方案。通過對系統(tǒng)狀態(tài)標量時間序列的分析,分別利用平均互信息函數(shù)方法和平均偽最近鄰點方法獲得了重構(gòu)齒輪系統(tǒng)相空間的最優(yōu)延遲時間和最小嵌入維數(shù),建立了構(gòu)建齒輪系統(tǒng)延遲坐標向量的完整方案。提出了在狀態(tài)加參數(shù)系統(tǒng)中實現(xiàn)周期軌道穩(wěn)定化的混沌控制算法,研究了從實測時間序列獲得實現(xiàn)控制所需的各項參數(shù)的數(shù)據(jù)分析
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