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基于虚拟激励法对高速铁路桥梁垂向共振响应的研究 被引量:1
1
作者 吴兆智 张楠 杨庆山 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期157-165,共9页
轨道不平顺是常见的作用在列车-桥耦合系统的随机激励,其与列车移动轴重效应的确定性激励共同作用,使桥梁共振时的响应具有随机性。为克服单一轨道不平顺空间域样本给计算结果带来的不确定性和多样本计算的低效性,本文采用虚拟激励随机... 轨道不平顺是常见的作用在列车-桥耦合系统的随机激励,其与列车移动轴重效应的确定性激励共同作用,使桥梁共振时的响应具有随机性。为克服单一轨道不平顺空间域样本给计算结果带来的不确定性和多样本计算的低效性,本文采用虚拟激励随机振动分析方法,构建二维车桥耦合系统空间状态方程,考虑轨道不平顺随机激励和确定性轴重激励,在列车以不同速度匀速行驶条件下,借助精细积分法通过全过程迭代过程对该状态方程进行精确高效求解,与传统的蒙特卡罗抽样下的纽马克贝塔法求解结果对比,并确定响应的概率分布模型。分析桥梁发生垂向共振时的时频响应,最终给列车安全过桥提出建议。 展开更多
关键词 列车-桥耦合系统 共振 随机振动 虚拟激励法 概率分布 空间状态方程 全程迭代法 精细积分
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微机系统中的干扰及防范措施 被引量:8
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作者 吴兆智 潘正义 《电子与自动化》 1997年第4期31-34,共4页
以铜材退火炉微机控制系统为例,详细介绍了微机系统中硬件电路的抗干扰技术,包括隔离与屏蔽、利用双绞线、接地、开关电源的处理、电源干扰的抑制等;同时介绍了软件抗干扰措施。采取上述措施后,系统在现场使用稳定可靠,取得良好的... 以铜材退火炉微机控制系统为例,详细介绍了微机系统中硬件电路的抗干扰技术,包括隔离与屏蔽、利用双绞线、接地、开关电源的处理、电源干扰的抑制等;同时介绍了软件抗干扰措施。采取上述措施后,系统在现场使用稳定可靠,取得良好的经济效益。 展开更多
关键词 微机 抗干扰 自动控制系统
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参数自寻优Fuzzy-PID控制器 被引量:2
3
作者 吴兆智 《电子与自动化》 1996年第1期12-14,共3页
在分析了PID控制和Fuzzy控制的优缺点之后,作者提出了一种新的控制方法即参数自寻优Fuzzy—PID复合控制。基于这种方法,使用一台单片机对铜材退火炉进行温度控制实验,结果表明这种控制器的性能是优越的。
关键词 FUZZY控制 PID控制 复合控制 控制器
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二线制位置变送器
4
作者 吴兆智 《电子与自动化》 1996年第5期14-17,共4页
所介绍的变送器采用固体集成电路,是一种非接触式、量程和零点可调的二线制开环式仪表。它基于差动电容的原理,将转角或直线位移转换成标准的电流信号,用以检测各种阀门开度和位移变量。经在电厂长期运行考核,其性能稳定,维护工作... 所介绍的变送器采用固体集成电路,是一种非接触式、量程和零点可调的二线制开环式仪表。它基于差动电容的原理,将转角或直线位移转换成标准的电流信号,用以检测各种阀门开度和位移变量。经在电厂长期运行考核,其性能稳定,维护工作量小,表明具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 变送器 传感器 信号转换器
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热工参数的模糊控制 被引量:1
5
作者 吴兆智 《自动化仪表》 CAS 北大核心 1995年第5期11-14,共4页
在工业生产过程中,有些对象很复杂,往往很难通过内在机理分析得到对象特性的数学表达式,因此,不能用对象特性作为设计自动调节系统的依据.在这种情况下,采用PID规律进行自动调节难以达到预期效果,尤其是大延时、非线性、时变性的对象,... 在工业生产过程中,有些对象很复杂,往往很难通过内在机理分析得到对象特性的数学表达式,因此,不能用对象特性作为设计自动调节系统的依据.在这种情况下,采用PID规律进行自动调节难以达到预期效果,尤其是大延时、非线性、时变性的对象,需要根据工作状况的变化及时调整P、I、D三个参数,这给实际操作带来一定的困难. 展开更多
关键词 热工参数 模糊控制
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集成化调制电路和晶闸管调功器
6
作者 吴兆智 《工业加热》 CAS 1992年第5期14-17,共4页
介绍一种晶闸管调功器,用集成运算放大器组成的变周期调制电路和由时基电路组成的晶闸管触发器。它具有线路简单、成本低、稳定可靠等优点。同时亦介绍了电路不采用电源变压器直接接至电网的实现方法。
关键词 调制器 晶闸管 触发器 电路
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晶闸管的集成化零触发电路
7
作者 吴兆智 《电气自动化》 北大核心 1990年第3期62-63,共2页
关键词 晶闸管 零触发电路 集成化
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Response of train-bridge system under intensive seismic excitation by random vibration method 被引量:2
8
作者 WU Zhao-zhi ZHANG Nan 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第8期2467-2484,共18页
Earthquake is a kind of sudden and destructive random excitation in nature.It is significant to determine the probability distribution characteristics of the corresponding dynamic indicators to ensure the safety and t... Earthquake is a kind of sudden and destructive random excitation in nature.It is significant to determine the probability distribution characteristics of the corresponding dynamic indicators to ensure the safety and the stability of structures when the intensive seismic excitation,the intensity of which is larger than 7,acts in train-bridge system.Firstly,the motion equations of a two-dimensional train-bridge system under the vertical random excitation of track irregularity and the vertical seismic acceleration are established,where the train subsystem is composed of 8 mutually independent vehicle elements with 48 degrees of freedom,while the single-span simple supported bridge subsystem is composed of 102D beam elements with 20 degrees of freedom on beam and 2 large mass degrees of freedom at the support.Secondly,Monte Carlo method and pseudo excitation method are adopted to analyze the statistical parameters of the system.The power spectrum density of random excitation is used to define a series of non-stationary pseudo excitation in pseudo excitation method and the trigonometric series of random vibration history samples in Monte Carlo method,respectively solved by precise integral method and Newmark-βmethod through the inter-system iterative procedure.Finally,the results are compared with the case under the weak seismic excitation,and show that the samples of vertical acceleration response of bridge and the offload factor of train obeys the normal distribution.In a high probability,the intensive earthquakes pose a greater threat to the safety and stability of bridges and trains than the weak ones. 展开更多
关键词 random vibration method intensive seismic excitation train-bridge system probability distribution inter system iteration precise integral method
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