CN112444367A - 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,所述控制方法包括:建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率谱密度。本发明的优点在于:可以实现完全相干激励均衡控制,使并推同步,并利用传递特性实时更新的特点,提高控制精度,满足加载实时均衡,保证加载精确性,为试验提供安全性保障。
Description
技术领域
本发明涉及装备振动研究技术领域,尤其涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法。
背景技术
在装备振动环境工程研究领域,应用多振动台并推的方式实现单振动台推力能力不足的环境适应性试验研究,是目前该领域可选的一种实现方式;此时,振动台的控制方式多采用MIMO(多输入多输出)的控制方法,然而,该方法的两个特性使得其在并推振动试验控制中存在固有风险;其一是,该方法要求激励信号之间一定是部分独立的,即相干系数在全频带都必须小于1;这样就会导致不同激励的相位差不能受控,严重的情况时各激励完全反向,导致试验产品或者试验设备出现异常或者损坏;其二是,不能实现传递特性的实时识别与更新,只能在低量级自检过程完成传递特性识别并应用于正式试验量级,这样,当试验产品在振动激励下发生动力学特性变化时,会出现错误均衡导致试验失控。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供了一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,解决了现有控制方法存在的问题。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,所述控制方法包括:
建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;
根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;
根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;
构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率密度。
所述建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数包括:
所述根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数包括:
判断实测的载荷比例系数差ei(f)和εc(f)的大小关系;
如果ei(f)≥εc(f),则通过均衡算法ci(f)=ci(f)±k1ei(f)对载荷比例系数ci(f)进行均衡修正。
所述构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率密度包括:
对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断;
对试验量级进行判断。
所述对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断包括:
A1、判断控制谱允差eG(f)和当前量级下控制谱偏差允许值εG(f)的大小关系,如果eG(f)<εG(f),则进入对试验量级进行判断的步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=GRL(f)±k2eG(f)修正后执行A2步骤;
所述对试验量级进行判断包括:
B2、如果eL(f)<εR(f),则执行B3步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=k4×GRL(f)修正;
B3、判断试验时间是否满足要求,如果满足,则结束;如果不满足,则返回试验参考谱的低量值GRL(f)进行初始均衡。
本发明具有以下优点:一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,可以实现完全相干激励均衡控制,使并推同步,并利用传递特性实时更新的特点,提高控制精度,满足加载实时均衡,保证加载精确性,为试验提供安全性保障。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下结合附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的保护范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。下面结合附图对本发明做进一步的描述。
如图1所示,本发明涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其主要通过构造等效传递函数来实现并推单轴振动状态下试验件系统的传递特性的实时识别和更新,继而达到各振动台驱动信号的均衡修正,以满足并推振动试验的控制要求,即确保控制点的响应功率谱密度与参考谱之间的差在规定的允差范围之内;具体包括以下内容:
S1:基于随机振动控制均衡理论之时域信号生成技术,生成完全相干的多个低量级(比如,一般可选试验量级的-18dB)随机振动信号,其载荷的时间历程为xi(t),对应的功率谱密度(PSD)为GNi(f),相互之间的幅值比为ci(f),相干系数理论上为1;
S3:载荷比例系数ci(f)的均衡修正,均衡算法的一种形式为ci(f)=ci(f)±k1ei(f),k1是(0,1)之间的任意系数,ei(f)为实测达到的载荷比例系数差;
其中,di(f)=GXi(f)/GX1(f)表示频域下的激励幅值;ei(f)=|di(f)-ci(f)|。
S6、对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断;
进一步地,A1、判断控制谱允差eG(f)和当前量级下控制谱偏差允许值εG(f)的大小关系,如果eG(f)<εG(f),则进入对试验量级进行判断的步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=GRL(f)±k2eG(f)修正后执行A2步骤;
S7、对试验量级进行判断。
B2、如果eL(f)<εR(f),则执行B3步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=k4×GRL(f)修正,,k4为(1,1.4)之间的常数(比如按照+3dB量级增加);
B3、对试验时间Time进行判定,判断试验时间是否满足Time≥TR的要求,如果满足,则结束;如果不满足,则返回试验参考谱的低量值GRL(f)进行初始均衡。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。
Claims (6)
1.一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述控制方法包括:
建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;
根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;
根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;
构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率谱密度。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114577425A (zh) * | 2022-03-07 | 2022-06-03 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法 |
Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4181028A (en) * | 1978-04-19 | 1980-01-01 | Hughes Aircraft Company | Multi-axis, complex mode pneumatically actuated plate/space frame shaker for quasi-random pneumatic vibration facility |
GB8302169D0 (en) * | 1983-01-26 | 1983-03-02 | Schlumberger Electronics Uk | Random vibration control |
WO2001011318A1 (en) * | 1999-08-04 | 2001-02-15 | Honeywell, Inc. | Vibration compensation for sensors |
CN101576432A (zh) * | 2009-06-12 | 2009-11-11 | 哈尔滨工业大学 | 振动台冲击响应生成方法 |
CN101806917A (zh) * | 2010-03-15 | 2010-08-18 | 哈尔滨工业大学 | 基于随机振动的密封电子元器件多余物的检测装置及方法 |
JP2012103240A (ja) * | 2010-10-14 | 2012-05-31 | Microsignal Kk | ランダム振動試験制御装置 |
CN102969001A (zh) * | 2011-08-29 | 2013-03-13 | 英特尔移动通信有限责任公司 | 用于双麦克风通信装置的降噪 |
CN105320057A (zh) * | 2015-05-28 | 2016-02-10 | 北京卫星环境工程研究所 | 基于坐标转换矩阵的双振动台同步运动控制方法 |
CN105867115A (zh) * | 2016-04-26 | 2016-08-17 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 一种非平稳随机振动试验控制方法 |
CN106493058A (zh) * | 2017-01-12 | 2017-03-15 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 限制峰值比的随机振动信号生成方法 |
CN107256204A (zh) * | 2017-04-12 | 2017-10-17 | 华侨大学 | 基于传递函数的多点振动响应频域预测的实验装置及方法 |
JP2018004504A (ja) * | 2016-07-05 | 2018-01-11 | 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 | 多軸振動制御装置 |
CN108918062A (zh) * | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 江苏大学 | 一种基于多dsp的液压振动台控制器 |
CN109799051A (zh) * | 2019-01-30 | 2019-05-24 | 航天科工防御技术研究试验中心 | 一种多轴振动相干函数谱的处理方法及系统 |
CN110031171A (zh) * | 2019-04-30 | 2019-07-19 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 一种电动振动台冲击响应谱试验的加权控制方法 |
CN110895186A (zh) * | 2019-11-28 | 2020-03-20 | 北京机电工程研究所 | 包含多个振动台的振动系统及振动试验方法 |
-
2020
- 2020-12-18 CN CN202011504427.7A patent/CN112444367B/zh active Active
Patent Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4181028A (en) * | 1978-04-19 | 1980-01-01 | Hughes Aircraft Company | Multi-axis, complex mode pneumatically actuated plate/space frame shaker for quasi-random pneumatic vibration facility |
GB8302169D0 (en) * | 1983-01-26 | 1983-03-02 | Schlumberger Electronics Uk | Random vibration control |
WO2001011318A1 (en) * | 1999-08-04 | 2001-02-15 | Honeywell, Inc. | Vibration compensation for sensors |
CN101576432A (zh) * | 2009-06-12 | 2009-11-11 | 哈尔滨工业大学 | 振动台冲击响应生成方法 |
CN101806917A (zh) * | 2010-03-15 | 2010-08-18 | 哈尔滨工业大学 | 基于随机振动的密封电子元器件多余物的检测装置及方法 |
JP2012103240A (ja) * | 2010-10-14 | 2012-05-31 | Microsignal Kk | ランダム振動試験制御装置 |
CN102969001A (zh) * | 2011-08-29 | 2013-03-13 | 英特尔移动通信有限责任公司 | 用于双麦克风通信装置的降噪 |
CN105320057A (zh) * | 2015-05-28 | 2016-02-10 | 北京卫星环境工程研究所 | 基于坐标转换矩阵的双振动台同步运动控制方法 |
CN105867115A (zh) * | 2016-04-26 | 2016-08-17 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 一种非平稳随机振动试验控制方法 |
JP2018004504A (ja) * | 2016-07-05 | 2018-01-11 | 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 | 多軸振動制御装置 |
CN106493058A (zh) * | 2017-01-12 | 2017-03-15 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 限制峰值比的随机振动信号生成方法 |
CN107256204A (zh) * | 2017-04-12 | 2017-10-17 | 华侨大学 | 基于传递函数的多点振动响应频域预测的实验装置及方法 |
CN108918062A (zh) * | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 江苏大学 | 一种基于多dsp的液压振动台控制器 |
CN109799051A (zh) * | 2019-01-30 | 2019-05-24 | 航天科工防御技术研究试验中心 | 一种多轴振动相干函数谱的处理方法及系统 |
CN110031171A (zh) * | 2019-04-30 | 2019-07-19 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 一种电动振动台冲击响应谱试验的加权控制方法 |
CN110895186A (zh) * | 2019-11-28 | 2020-03-20 | 北京机电工程研究所 | 包含多个振动台的振动系统及振动试验方法 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
HU JIE: "Numerical simulation of load optimization in multi-dimension Vibration test", 《MECHATRONICS AND COMPUTERATIONAL MECHANICS》 * |
LIU HONGJIE: "Relation between wavefront power spectral density and wings of focal spot", 《CHINESE JOURNAL OF LASERS》 * |
严侠 等: "多轴随机振动控制系统开发", 《机床与液压》 * |
张兵 等: "基于自适应逆控制的液压振动台功率谱复现", 《振动与冲击》 * |
朱学旺 等: "多点不相关随机振动载荷的动力学等效模拟", 《电子产品可靠性与环境试验》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114577425A (zh) * | 2022-03-07 | 2022-06-03 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法 |
CN114577425B (zh) * | 2022-03-07 | 2023-12-05 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112444367B (zh) | 2022-11-15 |
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