具有输入时滞的柔性结构系统时滞辨识及自适应控制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11472171
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0702.非线性振动及其控制
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In this project, time delay identification and adaptive control of flexible structure with input delays are studied. The main contents include: (1) Identification of multiple time delays. In order to avoid the significant impact of inherent time delay on the control effect in the control loop, the technique of adaptive identification is used to identify the different time delays in the control loop. (2) Adaptive control design for time delay system with parameter variation. There is uncertainty in the model parameters of the system, and the structural parameters may vary with the external environment and working conditions. Considering the system with unknown parameters or varying parameters, an adaptive controller is designed to ensure that the system is stable and running optimally. (3) Adaptive control design for time-varying delay system. An adaptive control method is studied which can real-time track the unknown time-varying delay in the control loop to guarantee the optimal control performance. (4) Adaptive control design for time delay system with unknown nonlinearities. Considering the unknown nonlinearities in the system, the unknown fuzzy parameters can be used to describe the unknown nonlinearities in the system by means of the fuzzy logic system, and then the flexible structural systems with time delays can be control via the adaptive controller. (5) Time delay experiment. Experiment study will be carried out in this project to verify the validity of the theoritical results.
本项目对柔性结构时滞系统的时滞辨识及自适应控制进行研究,内容包括:(1)多时滞辨识。研究采用自适应辨识原理对控制回路中的不同时滞量进行辨识,来消除主动控制回路中固有的时滞对控制效果的显著影响。(2)具有参数变化的时滞系统自适应控制设计。系统模型参数本身具有不确定性,而外部环境和工况的改变可能导致结构参数发生变化。考虑当系统参数未知或参数变化时,设计自适应控制器确保时滞动力系统稳定并运行在最优状态。(3)时变时滞系统自适应控制设计。研究能够对控制回路中未知的时变时滞量进行实时跟踪预估,从而使控制性能达到最优的自适应控制设计方法。(4)非线性特性未知的时滞系统自适应控制设计。考虑系统中未知的非线性特性,拟采用模糊逻辑系统将未知非线性特性用未知模糊参数描述,从而对柔性结构时滞系统进行自适应控制设计。(4)时滞实验。以柔性结构为对象开展时滞辨识和时滞自适应控制实验研究验证理论成果的有效性。

结项摘要

本项目以多种柔性结构为对象,对具有输入时滞的柔性结构系统进行时滞辨识及自适应控制研究。主要研究内容如下:(1)开展多时滞辨识问题研究。考虑不同时滞量和不同控制输入下的频响函数,通过不同时滞量下的频响函数得到用于辨识时滞量的误差函数;然后利用Parseval定理给出了时滞辨识的时域方法。研究结果表明利用低频激励下的时域响应信号能够有效的对系统中的时滞量进行辨识,而高频信号无法用于时滞辨识。(2)开展具有不确定结构参数的时滞系统自适应控制研究。首先利用时滞控制力项的差分方程将时滞动力学方程变为形式上不含有时滞项的状态方程;根据时滞动力学方程和已知变量建立相应参考模型,并设计参考模型控制律以保证闭环参考模型稳定;最后采用模型参考自适应控制方法设计控制律。仿真和实验结果表明了所提出自适应控制方法的正确性。(3)非线性特性已知的时滞系统主动控制研究。首先采用Bouc-Wen滞回模型对结构的非线性恢复力进行描述,其中非线性模型参数未知;然后采用状态变量增广和时滞积分变换以得到系统的非线性状态方程,并进行时滞控制律的设计。仿真和实验结果表明所提出的方法能够有效辨识Bouc-Wen模型的参数并能对系统进行有效地控制。(4)非线性特性未知时滞系统主动控制研究。首先利用时滞控制力项的差分方程将时滞系统动力学方程变为形式上不含有时滞项的增广状态方程;然后采用Lyapunov方法和自适应backstepping方法进行控制律的设计,其中采用模糊函数处理系统中的不确定非线性特性。研究结果表明所提出控制方法的有效性。(5)机翼颤振的时滞自适应容错控制研究。考虑到执行器输入故障、模型不确定等因素,针对再入飞行器机翼颤振问题提出了一种有限时间内时滞自适应容错控制算法,并且利用Lyapunov-Krasovskii泛函证明了闭环颤振系统的稳定性。研究结果表明时滞会导致闭环颤振控制系统系统响应出现发散,设计的控制器对时滞变化、模型不确定性等因素具有很好的鲁棒性,并能同时处理小时滞和大时滞问题。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Deployment and control of flexible solar array system considering joint friction
考虑关节摩擦的柔性太阳能电池阵系统部署与控制
  • DOI:
    10.1007/s11044-016-9534-7
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Multibody System Dynamics
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Li Hai-Quan;Duan Liu-Cheng;Liu Xiao-Feng;Cai Guo-Ping
  • 通讯作者:
    Cai Guo-Ping
导弹振动的动力学建模和频率分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗梦翔;刘涛;蔡国平
  • 通讯作者:
    蔡国平
Delayed sub-optimal control for active flutter suppression of a three-dimensional wing
三维机翼主动颤振抑制的延迟次优控制
  • DOI:
    10.1016/j.jfluidstructs.2018.03.009
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Journal of Fluids and Structures
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhou Qing;Yu Zhangwei;Cai Guoping
  • 通讯作者:
    Cai Guoping
Finite-time fault-tolerant control for flutter of wing
机翼颤振有限时容错控制
  • DOI:
    10.1016/j.conengprac.2016.03.007
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Control Engineering Practice
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Gao Ming-Zhou;Cai Guo-Ping;Nan Ying
  • 通讯作者:
    Nan Ying
Deployment and control of spacecraft solar array considering joint stick-slip friction
考虑关节粘滑摩擦的航天器太阳能电池阵展开与控制
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2015.02.001
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Li Hai-Quan;Liu Xiao-Feng;Duan Liu-Cheng;Cai Guo-Ping
  • 通讯作者:
    Cai Guo-Ping

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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡芃;高静轩;陈龙祥;陈则韶
  • 通讯作者:
    陈则韶
地震作用下建筑结构的多时滞主动控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡国平;陈龙祥
  • 通讯作者:
    陈龙祥
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  • DOI:
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    2009-05
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    陈龙祥;潘继;蔡国平
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    蔡国平

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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