要发挥磁流变阻尼器的可控阻尼的特长,必须额外配置位移、速度或加速度传感器及其信号处理系统实现反馈控制,这些额外配置的传感器系统的成本远远高于磁流变阻尼器自身的成本,将大幅度增加磁流变阻尼器的应用成本,成为走向市场的瓶颈。针对上述问题,本项目提出研究磁流变阻尼器的智能化技术,包括(1)基于电磁感应的磁流变阻尼器的集成传感原理及方法:研究在磁流变阻尼器的工作磁路上叠加谐波磁场实现磁流变阻尼器的集成传感的原理及其相关问题;(2)针对具有集成传感能力的磁流变阻尼器构成的半主动减振器系统的频率域的智能控制方法:研究基于功率谱分解的阻尼比匹配的智能控制方法。本项目的特点:提出并研究一种基于电磁感应的磁流变阻尼器的集成传感原理及方法;提出一种基于功率谱分解的阻尼比匹配的智能控制方法,实现基于磁流变阻尼器的半主动系统的频率域控制;研究结果将为磁流变阻尼器走向市场奠定理论和技术基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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