亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Clipped viscous damping with negative stiffness for semi-active cable damping

刚度 阻尼转矩 阻尼器 执行机构 磁阻尼 曲率 粘性阻尼 抗弯刚度 机械 控制理论(社会学) 职位(财务) 结构工程 物理 振动 工程类 声学 数学 计算机科学 直接转矩控制 电气工程 控制(管理) 电压 人工智能 感应电动机 几何学 财务 量子力学 经济
作者
Felix Weber,C Boston
出处
期刊:Smart Materials and Structures [IOP Publishing]
卷期号:20 (4): 045007-045007 被引量:91
标识
DOI:10.1088/0964-1726/20/4/045007
摘要

This paper investigates numerically and experimentally clipped viscous damping with negative stiffness for semi-active cable damping. From simulations it is concluded that unclipped and clipped viscous damping with negative stiffness is equivalent to unclipped and clipped LQR. It is shown that optimized unclipped viscous damping with negative stiffness generates critical cable damping by an anti-node at the actuator position. The resulting curvature at the actuator position is larger than the curvature close to the anchors due to the disturbance forces which may lead to premature cable fatigue at the actuator position. Optimized clipped viscous damping with negative stiffness does not show this drawback, can be implemented using a semi-active damper and produces twice as much cable damping as optimal viscous damping. Close to the optimal tuning, it leads to approximately the same control force as optimal semi-active friction damping with negative stiffness, which explains the superior cable damping. The superior damping results from the negative stiffness that increases the damper motion. Clipped viscous damping with negative stiffness is validated on a strand cable with a magneto-rheological damper. The measured cable damping is twice that achieved by emulated viscous damping, which confirms the numerical results. A tuning rule for clipped viscous damping with negative stiffness of real cables with flexural rigidity is given.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
坚定的小土豆完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
橙子皮发布了新的文献求助10
3秒前
土狗望月完成签到,获得积分10
3秒前
无花果应助shishi采纳,获得10
4秒前
在水一方应助文献求助采纳,获得10
5秒前
刘亦菲暧昧对象完成签到 ,获得积分10
7秒前
11秒前
12秒前
WWW完成签到 ,获得积分10
12秒前
科研通AI2S应助鲜艳的亦玉采纳,获得10
15秒前
16秒前
16秒前
爱学习的叭叭完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
shishi发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
WAM发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
酷炫梦蕊发布了新的文献求助10
23秒前
whatbirds发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
25秒前
29秒前
在水一方应助zLin采纳,获得10
32秒前
传奇3应助WAM采纳,获得10
34秒前
鲜艳的亦玉完成签到,获得积分20
38秒前
39秒前
41秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
NianWang应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
zLin发布了新的文献求助10
45秒前
季禹发布了新的文献求助10
48秒前
B_lue完成签到 ,获得积分10
49秒前
橙子皮发布了新的文献求助10
51秒前
51秒前
季禹完成签到,获得积分10
54秒前
Jasper应助平淡安阳采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6534557
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327828
关于积分的说明 17839546
捐赠科研通 5636148
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934380
邀请新用户注册赠送积分活动 1910712
关于科研通互助平台的介绍 1769161