MR阻尼器动态特性的物理机制、能量转化及设计理论

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51308450
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0806.工程建造与服役
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

In-depth understanding of the dynamic behavior of MR dampers is the key to applying the MR technology to the semi-active controls of structural vibration. The parametric or non-parametric models in existing studies, whose parameters are determined by fitting experimental data, are essentially belong to phenomenological models, although they show great accuracy in predicting the dynamic damping force, thus leading to outstanding vibration control effects. So far, the physical mechanism behind the dynamic behavior of MR dampers is still unknown, the energy conversion during the working process is studied in quality and the design method remains to be developed. This research proposal aims to solve these three problems in a gradual way based on the physical models of MR dampers. The mechanics- magnetics-heat coupling model will be developed to accurately calculate dynamic force, temperature, and energies of all kinds for dampers under arbitrary input electric currents and piston displacements. The physical mechanisms of both the generation of the force-velocity hysteresis and the effects of temperature on the damping force will be revealed. The rule and the dominant factor will be investigated for the impacts of structure parameters and way of the excitations on temperature distribution, dynamic damping forces and energy conversions. Moreover, the formula will be derived for calculating the hysteresis under sinusoidal displacement excitations, the response time under step displacement excitations, and the frequency of damping force under periodic excitations. The method will be proposed for designing and optimizing MR dampers based on the rule of energy conservation.
深刻理解MR阻尼器的动态特性是真正掌握MR减振技术的基础。现有研究通过拟合试验数据识别模型参数建立的参数化或非参数模型,虽在理论和实测上均获得了很好的控制效果,但其本质上是基于现象机制的唯象模型。目前,MR阻尼器动态特性的物理机制仍不清晰、内部能量转换缺乏定律研究、动态特性的设计理论仍未建立。本项目基于物理模型采用逐步深入的方式解决这三个基本问题。建立力-磁-热耦合的物理模型,以对任意电流和位移激励下的瞬态阻尼力、内部能量变化、温度分布进行准确的定量分析;揭示阻尼力-速度滞回形成的物理机制和温度影响阻尼力的物理机制;揭示结构参数和激励方式对温度分布、动态阻尼力、内部能量转换的影响规律和主要影响因素;推导正弦位移激励下速度-阻尼力滞回的设计公式;推导阶跃激励下阻尼器响应时间的计算公式;推导周期激励下阻尼力频率的计算公式;建立基于能量准则的MR阻尼器的设计和优化方法。

结项摘要

项目成果

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其他文献

所有极大子群都为SMSN-群的有限群(英文)
  • DOI:
    10.13548/j.sxzz.20160407.004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    数学杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郭鹏飞
  • 通讯作者:
    郭鹏飞
大口径望远镜主镜位置控制系统设计
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭鹏飞;李玉霞;李剑锋;吴小霞;张斌
  • 通讯作者:
    张斌
Fault Detection for Networked Control Systems Based on Wireless Sensor Networks
基于无线传感器网络的网络控制系统的故障检测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Sensors and Transducers
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张捷;郭鹏飞;吕明;薄煜明
  • 通讯作者:
    薄煜明
hUVECs在不同切应力作用下的形态及纤毛发生
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    生命科学研究
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李秀毛;生欣;郭鹏飞;陈城河;何蕾
  • 通讯作者:
    何蕾
离散变量结构形状优化设计的混合遗传算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《武汉理工大学学报:交通科学与工程版》
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郭鹏飞;张延年;朱朝艳;王学志
  • 通讯作者:
    王学志

其他文献

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相似海外基金

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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

        graph TD
          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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