基于突变理论的控制及应用出版时间:2013年版内容简介 《基于突变理论的控制及应用》系统地阐述了以突变理论方法为主的突变控制的工程应用问题。全书共分6章:第1章介绍与本书密切相关的一些数学基础知识;第2章介绍7种初等突变、几何形状、突变理论的应用、突变约定、突变指征及突变应用方式等内容;第3章介绍突变控制理论的主要研究内容及突变控制的几种方法,包括状态反馈突变控制法、冲失滤波器、基于非线性多项式函数的突变控制法、基于分叉理论的突变控制方法;第4~6章阐述了突变控制的工程应用实例,包括在潜器稳定性分析中的应用、在船舶非线性运动中的突变控制及突变控制在水下超高速航行体纵向运动中的应用。《基于突变理论的控制及应用》可作为控制理论与控制工程、系统工程、非线性动力学以及相关工程与应用专业的研究生教材或教学参考书,也可供相关专业教学和科研人员、工程技术人员参考。目录第1章 突变理论及其数学基础1.1 数学基础1.1.1 结构稳定性1.1.2 函数族的Morse引理和分裂引理1.1.3 余维数和开折1.2 分叉理论1.2.1 分叉理论概述1.2.2 静态分叉1.2.3 中心流形定理1.3 奇异性理论1.3.1 识别问题1.3.2 开折问题1.3.3 分类问题1.4 突变理论1.4.1 势函数和基本突变1.4.2 水的液气相变1.4.3 “狗急跳墙”分析1.4.4 范德玻尔振子参考文献第2章 7种初等突变及其几何形状2.1 折叠突变2.2 尖点突变2.3 燕尾突变2.4 椭圆脐点突变2.5 双曲脐点突变2.6 蝴蝶突变2.7 抛物脐点突变2.8 突变理论的应用2.8.1 突变约定2.8.2 突变指征2.8.3 应用方式概述参考文献第3章 突变控制理论3.1 概述3.2 突变特性分析及突变控制系统模型的特征3.3 突变控制方法3.3.1 状态反馈突变控制法3.3.2 冲失滤波器辅助反馈突变控制法3.3.3 基于非线性多项式函数的突变控制法3.3.4 基于分叉理论的突变控制法3.4 突变控制理论框架参考文献第4章 突变控制在潜器稳定性分析中的应用4.1 潜器水平面和垂直面的非线性运动模型4.2 潜器垂直运动的突变分析4.2.1 模型简化4.2.2 稳定性分析4.2.3 突变模型的建立4.2.4 突变分析4.3 潜器水平面运动的非线性分析4.3.1 导航及控制模型简化4.3.2 稳定性分析4.4 潜器近水面运动波浪扰动模型4.4.1 波浪扰动模型4.4.2 潜器近水面运动模型4.5 潜器近水面运动静态突变特性4.5.1 静态分叉及突变分析4.5.2 数值分析4.6 静态突变变结构控制4.6.1 问题描述4.6.2 突变变结构控制器4.6.3 仿真结果参考文献第5章 船舶非线性运动突变特性及控制5.1 船舶非线性横摇运动方程5.2 横摇运动多尺度分析5.3 船舶非线性横摇运动动态突变特性5.3.1 零解稳定性5.3.2 Hopf分叉5.3.3 数值仿真分析5.4 船舶非线性横摇运动动态突变控制5.4.1 线性状态反馈突变控制器设计5.4.2 控制器参数讨论5.4.3 受控系统数值分析5.5 船舶横纵摇耦合运动模型5.5.1 船舶运动坐标系及假设条件5.5.2 船舶横纵摇耦合运动模型5.6 船舶横纵摇耦合运动分支突变特性分析5.6.1 摄动分析5.6.2 突变特性5.7 船舶横纵摇耦合运动分支突变控制5.7.1 非线性耦合状态反馈控制器5.7.2 仿真结果参考文献第6章 突变控制在水下超高速航行体纵向运动中的应用6.1 水下超高速航行体概述6.1.1 空泡形成的机理6.1.2 水下超高速航行体的动力学模型6.2 空化问题中的突变特性6.3 非定常通气超空泡分叉突变特性6.3.1 空泡截面扩展方程6.3.2 摄动分析6.3.3 静态分叉及突变分析6.3.4 数值分析6.4 水下超高速航行体纵向运动突变特性6.4.1 模型简化6.4.2 突变模型建立6.4.3 尖点突变特性分析6.5 以空化数为参数的水下超高速航行体突变模型6.5.1 水下超高速航行体纵向运动的简化动力学模型6.5.2 水下超高速航行体航行过程中的分叉突变现象6.5.3 水下超高速航行体纵摇折叠突变模型的建立6.5.4 基于分叉理论的突变特性分析6.6 水下超高速航行体的突变控制6.6.1 线性状态反馈突变控制6.6.2 利用冲失滤波器进行突变控制参考文献 上一篇: 基于MATLAB/Simulink系统仿真权威指南 下一篇: 时滞动力系统的分析与控制(英文版)