一种基于LQR算法的旋翼振动主动控制方法

    公开(公告)号:CN106294938B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610608587.3

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于LQR算法的旋翼振动主动控制方法,该方法首先对旋翼模型进行有限元的模态分析,求出刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵,然后将控制方程写成状态空间的表示形式。利用最优控制理论中的LQR算法,把旋翼的振动主动控制问题等价成输出调节器问题。采用基于LQR算法的振动主动控制之后,旋翼的振动剧烈程度明显改善。本发明是主动控制理论与有限元分析的联合应用,便于在旋翼的设计阶段进行振动控制预估,提高了分析效率,通过采用主动控制的方法,改善了旋翼的振动特性,对于具体应用中有很强工程实践意义。

    一种面向各向异性材料的连续体结构双材料拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN108038324A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711395742.9

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种面向各向异性材料的连续体结构双材料拓扑优化方法,该方法针对各向同性材料和各项异性材料同时存在的结构优化问题,将带罚函数的各向同性实体结构双材料插值模型引入到各向同性和各向异性共存的结构拓扑优化中来,采用刚度矩阵相融合的思想,构建了适用于各向同性与各向异性一体的连续体结构双材料拓扑优化的材料插值模型。然后以结构的相对质量分数为约束,以最小化结构柔度为目标,以单元的相对密度作为设计变量,采用移动渐近线优化算法,迭代优化得到给定设计空间下各向同性与各向异性一体的连续体结构的双材料拓扑构型。本发明在拓扑过程中实现了各向同性与各向异性的融合,避免了结构优化过程中人为干预的影响,确保了结构性能的最优性。

    一种考虑几何不确定性的高超声速机翼气动力/热分析方法

    公开(公告)号:CN106126791B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610438739.X

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种考虑几何不确定性的高超声速机翼气动力/热分析方法。根据伯恩斯坦多项式近似模型构造不确定参数的样本点,在给定飞行工况下,利用气动力/热工程算法计算样本点对应机翼外形的气动力/热响应值,同时应用最小二乘法得到多项式近似模型的拟合系数。在此基础上,利用已建立的多项式近似模型求解气动力/热响应值关于各个不确定参数的极大/小值点,并组合形成最大/小值点的向量,最终得到气动力/热响应值的区间上界和区间下界,实现考虑几何不确定性的高超声速机翼气动力/热分析。本发明方法得到的区间边界与蒙特卡洛方法得到的区间边界吻合较好,并且可以实现区间包络,为高超声速机翼外形的总体设计提供了新思路。

    一种螺距可调直翼推进器偏心控制机构及实现方法

    公开(公告)号:CN105882928B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610238125.7

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种螺距可调直翼推进器偏心控制机构及实现方法,针对直翼推进器的叶片攻角控制机构较为复杂,限制了其使用性能和经济性能的问题,提出一套双滑块连杆机构构成的叶片控制机构。双滑块为控制点控制机构,连杆连接控制点和叶片,建立垂直所有叶片弦线并通过叶片转轴的直线方程,求其交点即为偏心点,从而实现控制机构。这套装置主要为连杆机构,减轻装置质量和降低复杂程度;双滑块又使得控制点控制输入简单,同时实现了螺距可调,并使得推进效率得到提高。

    一种可进行疲劳裂纹扩展速率估算和寿命预测的方法

    公开(公告)号:CN105956315B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610326164.2

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种可进行疲劳裂纹扩展速率估算和寿命预测的方法,步骤:(1)进行疲劳裂纹试验,记录裂纹长度、时间等数据;(2)处理数据估计裂纹长度对应的扩展速率;(3)对Paris公式作最小二乘线合确定金属材料参数;(4)建立裂纹扩展摄动级数模型,得到控制方程与边界条件;(5)选择摄动参数渐进展开控制方程,形成摄动参数渐进序列;(6)合并同类项得到不同幂次下微分方程,确定待定系数;对微分方程迭代求解,得下一次计算时的边界条件;(7)利用计算结果,完成裂纹扩展速率估算,判断裂纹长度是否超临界裂纹,若没超,则转到(5),若超过,则完成疲劳寿命预测。本发明可以有效估算裂纹扩展速率和预测疲劳寿命,提高计算精度。

    一种静态工作点可控制光电集成电场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN107632211A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710774300.9

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种静态工作点可控制光电集成电场测量系统及方法,所述系统包括:激光信号源,用于输出波长能够连续调节的激光信号;起偏器,用于对所述激光信号进行处理,获取线偏振光,并通过保偏光纤将所述线偏振光耦合至传感器;传感器,用于获取所述线偏振光的光功率信号;光电转换模块,用于将所述光功率信号转换为电压信号;调节控制模块,包括:调节单元,用于将所述电压信号的值和预设的标准电压值进行比较,获取比较结果,并根据所述比较结果对所述激光信号源输出的激光信号的波长进行控制,直至光电转换模块输出的电压信号的值与标准电压值相等;计算单元,用于在测量待测电场时,根据光电转换模块输出的电压信号的值计算待测电场强度。

    一种面向智能移动设备的声纹识别方法

    公开(公告)号:CN104464738B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201410601905.4

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种面向智能移动设备的声纹识别方法,以智能手机等计算资源相对有限的移动设备上的声纹识别为应用场景,方法的目的在于在不影响辨认准确度的前提下尽可能降低声纹识别方法的时间复杂度,具体包括说话人模型训练和目标说话人识别两个阶段。在说话人模型训练阶段,通过将每个说话人VQ码本中码字的重要性反应在权值的分配上;在声纹识别阶段,仅将提取出的特征向量与权值最大的K个码字进行匹配,从而有效地降低了系统的计算复杂度,提高了系统的识别速率。

    一种基于满应力约束准则的桁架结构非概率可靠性拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN107066663A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611252501.4

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5009 G06F17/5086 G06F2217/16

    Abstract: 本发明公开了一种基于满应力约束准则的桁架结构非概率可靠性拓扑优化方法。首先建立一个桁架结构的基结构,即在设计域内所有的节点上都连上杆件。利用顶点组合法得到应力的上下界,再基于非概率集合可靠性指标,得到应力的非概率集合可靠度,将其作为约束条件带入更新设计变量的迭代方程中,使得桁架结构各杆的横截面积不断变化,直至达到收敛条件为止。各杆的横截面积在变化的过程中需要满足如下的条件:如果某单元没有达到其尺寸容许的上下限,那么该单元至少在某一工况下达到容许应力的可靠性上限,也即满可靠性应力状态。收敛条件为:如果前后两次加载各杆的横截面积变化小于容差,即可认为收敛。本发明基于该方法拓扑优化得到的结构更为安全。

    一种位移和应力混合约束下的连续体结构非概率可靠性拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN106650148A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611252565.4

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种位移和应力混合约束下的连续体结构非概率可靠性拓扑优化方法。该方法首先建立了以减重作为优化目标的连续体结构非概率可靠性拓扑优化模型;进而利用顶点组合法得到位移和应力的上下界,从而得到相应的非概率可靠性指标;采用优化特征位移替代非概率可靠性指标来改善问题的收敛性,并运用伴随向量法和复合函数求导法则求解优化特征位移对设计变量的灵敏度;最后运用移动渐进方法更新设计变量,反复迭代直至满足相应的收敛性条件,获得满足可靠度约束的最优设计方案。本发明在进行优化设计过程中合理表征了不确定性对连续体结构性能的综合影响,并可实现有效减重,确保设计本身兼顾安全性和经济性。

    一种预测周期性材料性能的不确定性分析方法

    公开(公告)号:CN106650141A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611244231.2

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: G06F17/5018

    Abstract: 本发明涉及一种预测周期性材料性能的不确定性分析方法,该方法先利用理论推导设计了一种细观微结构胞元加载边界条件,并证明该条件下通过有限元仿真计算所求得的等效性能可以代表整个材料的等效性能。本发明在对材料典型微细单胞尺度构型分析获取材料等效弹性模量过程中,充分考虑胞元尺寸与基体材料性能的不确定性,分析不确定性在宏细观等效过程中的传播,得到材料性能的实际波动范围,确保结果的安全性。

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