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压电陶瓷叠堆执行器及其系统的迟滞现象模拟、线性化及控制方法的研究

作 者: 朱炜
导 师: 王代华
学 校: 重庆大学
专 业: 仪器科学与技术
关键词: 压电陶瓷叠堆执行器 Bouc-Wen模型 线性化 参数辨识 鲁棒模型参考自适应控制
分类号: TN384
类 型: 博士论文
年 份: 2012年
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内容摘要


压电陶瓷执行器(Piezoelectric ceramic actuators, PCAs)是一种利用压电材料的逆压电效应制作而成的微位移执行器,具有体积小、能量密度高、分辨率高、频响快等优点,已经成为精密定位系统中重要定位及驱动元件。由于基于单片压电陶瓷晶片的压电陶瓷执行器的输出位移比较小,常常采用一定的工艺将多片压电陶瓷晶片和电极叠合而成压电陶瓷叠堆执行器(Piezoelectric ceramic stackactuators, PCSAs)以提高输出位移。然而这种通过一定的工艺叠合而成的压电陶瓷叠堆执行器存在的一些缺点限制了其在快速、高精密定位系统中的应用:首先压电陶瓷叠堆执行器会进一步加剧压电陶瓷晶片的输出位移与驱动电压之间存在多值对应的迟滞现象,如何实现对压电陶瓷叠堆执行器的有效控制成为精密定位控制研究中的重点和难点之一;其次叠合工艺会影响压电陶瓷叠堆执行器的动态性能,甚至缩短其使用寿命。因此,压电陶瓷叠堆执行器及其系统的迟滞线性化方法及压电陶瓷叠堆执行器的动态性能设计方法是压电陶瓷叠堆执行器在快速、高精密定位系统中应用时必须解决的问题,开展这方面的研究具有重要学术意义和工程应用前景。为了解决上述问题,本文建立了能描述压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象的Bouc-Wen数学模型,提出了基于Bouc-Wen数学模型的线性化控制方法用于实现压电陶瓷叠堆执行器的迟滞线性化;建立了能够同时模拟压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象和动态特性的综合模型,提出了能够合理设计压电陶瓷叠堆执行器的动态性能的方法;建立了预压紧压电陶瓷执行器的现象模型;在此基础上,提出并实现了压电致动二维微位移扫描平台的基于现象模型的鲁棒模型参考自适应控制方法。本文的主要研究工作和创新点可以归纳为以下六个方面:1.提出并研究了能够模拟压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象的Bouc-Wen数学模型。相应地提出并实现了能够求取模型参数的解析解的参数辨识方法,并且在辨识过程中采用最小二乘法以降低外界随机干扰的影响。建立相应的实验系统对模型进行实验验证。实验结果表明,Bouc-Wen数学模型及相应的参数辨识方法能够有效地模拟压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象,其模拟误差在3%左右。2.通过在Bouc-Wen迟滞算子中引入非对称因式用于模拟压电陶瓷叠堆执行器迟滞现象的非对称性,提出并研究了压电陶瓷叠堆执行器的非对称Bouc-Wen数学模型,建立了相应地能够求取模型参数的解析解的辨识方法。实验结果表明,非对称Bouc-Wen数学模型能够很好地模拟压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象,模拟误差与Bouc-Wen数学模型相比降低了30%左右。非对称Bouc-Wen数学模型以及相应的参数辨识方法也可以用于模拟其他具有非对称迟滞现象的材料或者系统。3.提出了基于压电陶瓷叠堆执行器的Bouc-Wen模型的前馈线性化控制方法和前馈补偿与PI反馈相结合的复合线性化控制方法。采用基于dSPACE实时仿真控制系统的快速控制原型技术建立了前馈和复合线性化控制方法的快速原型系统并对其进行实验验证。实验结果表明,前馈和复合线性化控制都能将压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象线性化,而且复合控制的线性化误差比前馈控制有显著降低,经过线性化控制后压电陶瓷叠堆执行器可以当成线性执行器使用。分别采用本文提出的压电陶瓷叠堆执行器的前馈和复合线性化控制方法,建立了压电致动微夹钳的夹爪位移伺服控制的开环和闭环控制系统,并实验验证了提出的线性化方法可以简化了压电致动微夹钳的控制算法并提高其定位控制精度。4.考虑粘结层为一个无源单自由度质量-阻尼-刚度系统,提出并建立了能够模拟压电陶瓷叠堆执行器的迟滞现象和动态特性的基于Bouc-Wen迟滞算子的综合模型。根据该综合模型,压电陶瓷叠堆执行器的叠合工艺可以看成通过改变粘结层的特性从而改变压电陶瓷叠堆执行器的动态特性但是不影响其迟滞特性,与实验测试结果相吻合。为了设计压电陶瓷叠堆执行器的动态特性,采用弹性变形元件对压电陶瓷叠堆执行器预压紧,提出了确定预压紧机构的参数的方法。仿真结果表明,该方法能够在一定程度上有效地设计压电陶瓷叠堆执行器的动态性能。5.提出并建立了能够模拟预压紧压电陶瓷叠堆执行器的迟滞和动态特性的基于Bouc-Wen迟滞算子的现象模型以及相应的参数辨识方法。实验结果表明,该现象模型以及相应的参数辨识方法能很好的模拟预压紧压电陶瓷叠堆执行器的输入输出特性。6.在上述工作的基础上建立了二维微位移扫描平台的现象模型,提出了基于二维微位移扫描平台的现象模型的鲁棒模型参考自适应控制方法,该方法在平台特性发生改变、存在着外界随机扰动和延时蠕变等情况下依然能够快速、精确地控制微位移扫描平台。在理论上证明了鲁棒模型参考自适应控制方法的稳定性。建立了相应的实验系统对鲁棒模型参考自适应控制进行实验验证,并将该控制方法的性能与基于现象模型的PID控制方法进行对比。实验结果显示鲁棒参考自适应控制系统能够显著地提高定位控制精度,并且具有较高的鲁棒性和学习能力。本文对压电陶瓷叠堆执行器及其系统的迟滞现象模拟、线性化及控制方法的研究,为压电陶瓷叠堆执行器在快速、高精密定位系统中的应用奠定了理论基础。

全文目录


摘要  3-5
ABSTRACT  5-13
1 绪论  13-33
  1.1 引言  13
  1.2 压电陶瓷叠堆执行器的迟滞模型  13-23
    1.2.1 多项式模型  13-14
    1.2.2 Preisach 模型  14-15
    1.2.3 Generalized Maxwell Slip (GMS)模型  15-17
    1.2.4 Prandtl-Ishlinskii 模型  17-18
    1.2.5 Dahl 模型  18
    1.2.6 Duhem 模型  18-19
    1.2.7 Jiles-Atherton (J-A)模型  19
    1.2.8 Neural Network 模型  19
    1.2.9 LuGre 摩擦模型  19-20
    1.2.10 Bouc-Wen 模型  20-23
  1.3 压电陶瓷叠堆执行器的动态模型  23
  1.4 压电陶瓷叠堆执行器及其系统的控制方法  23-29
    1.4.1 电荷驱动  23-24
    1.4.2 前馈开环控制  24-25
    1.4.3 复合控制  25-29
  1.5 本文研究目的和内容  29-30
    1.5.1 研究目的  29
    1.5.2 研究内容  29-30
  1.6 本文的结构框架  30-31
  1.7 本章小结  31-33
2 压电陶瓷叠堆执行器的 BOUC-WEN 数学模型及其参数辨识方法  33-47
  2.1 问题的提出  33
  2.2 BOUC-WEN 数学模型  33-35
  2.3 参数辨识方法  35-37
  2.4 实验结果与分析  37-45
    2.4.1 实验装置  37-38
    2.4.2 参数辨识  38-39
    2.4.3 实验验证  39-40
    2.4.4 模型误差  40-45
  2.5 本章小结  45-47
3 压电陶瓷叠堆执行器的非对称 BOUC-WEN 数学模型及其参数辨识方法  47-63
  3.1 问题的提出  47
  3.2 非对称 BOUC-WEN 数学模型  47-50
  3.3 参数辨识方法  50-53
  3.4 实验验证  53-61
    3.4.1 模型原理验证  53-54
    3.4.2 参数辨识  54
    3.4.3 实验结果与分析  54-61
  3.5 本章小结  61-63
4 基于 BOUC-WEN 数学模型的压电陶瓷叠堆执行器的迟滞线性化方法  63-83
  4.1 问题的提出  63
  4.2 线性化方法  63-67
    4.2.1 前馈线性化控制方法  63-64
    4.2.2 前馈与 PI 反馈相结合的复合线性化方法  64-67
  4.3 快速控制原型系统及控制结果  67-78
    4.3.1 快速控制原型系统  67-68
    4.3.2 线性化控制结果  68-78
  4.4 应用实例—压电致动微夹钳的夹爪位移控制  78-80
  4.5 本章小结  80-83
5 基于 BOUC-WEN 迟滞算子的压电陶瓷叠堆执行器的综合模型及其动态性能设计  83-105
  5.1 问题的提出  83
  5.2 由不同叠合工艺制成的压电陶瓷叠堆执行器迟滞和动态特性分析  83-85
  5.3 压电陶瓷叠堆执行器的综合模型  85-93
    5.3.1 电模型  87-89
    5.3.2 机械模型  89-93
  5.4 压电陶瓷叠堆执行器动态性能的设计  93-103
    5.4.1 欠阻尼压电陶瓷叠堆执行器动态性能的改进  94-99
    5.4.2 过阻尼压电陶瓷叠堆执行器动态性能的改进  99-103
  5.5 本章小结  103-105
6 基于 BOUC-WEN 迟滞算子的预压紧压电陶瓷叠堆执行器的现象模型  105-119
  6.1 问题的提出  105
  6.2 预压紧压电陶瓷叠堆执行器的现象模型  105-108
  6.3 参数辨识  108-111
    6.3.1 线性部分参数辨识方法  108-109
    6.3.2 非线性部分参数辨识方法  109-111
  6.4 实验验证  111-117
    6.4.1 参数辨识  111-112
    6.4.2 模型对辨识信号的模拟能力  112
    6.4.3 模型任意信号的模拟能力  112-115
    6.4.4 模型误差  115-117
  6.5 本章小结  117-119
7 基于现象模型的压电致动的二维微位移扫描平台的鲁棒模型参考自适应控制方法  119-129
  7.1 问题的提出  119
  7.2 压电致动的二维微位移扫描平台  119-120
  7.3 鲁棒模型参考自适应控制  120-124
    7.3.1 模型参考自适应控制简介  120-122
    7.3.2 微位移扫描平台的鲁棒模型参考自适应控制算法  122-124
  7.4 实验验证  124-128
  7.5 本章小结  128-129
8 全文总结与展望  129-133
  8.1 本文主要研究工作  129-131
  8.2 本文主要贡献与创新点  131
  8.3 后续研究工作与展望  131-133
致谢  133-135
参考文献  135-145
附录  145-147
  A 拥有知识产权的产品化压电陶瓷叠堆执行器驱动电源/伺服控制器  145
  B 预压紧机构测试装置  145-146
  C 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录  146-147
  D 作者在攻读博士学位期间申请的发明专利目录  147
  E 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目  147
  F 作者在攻读博士学位期间获奖情况  147
  G 作者在攻读博士学位期间其他相关工作  147
  H 作者联系方式  147

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 半导体技术 > 铁电及压电器件
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