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Abstract Es ist bekannt, dass die traditionellen Techniken der elektromagnetischen Shunt-Dämpfung (EMSD) durch die Dämpfungskraft elektronischer Komponenten begrenzt sind und einen negativen Widerstand (NR) Shunt-Kreis benötigen, um die Leistung zu verbessern. Der NR Shunt-Kreis könnte jedoch dazu führen, dass das EMSD-System instabil wird. Um dies zu adressieren, schlägt diese Studie ein fortschrittliches Steuerungssystem vor, das aktive Regelungstechnologie kombiniert mit EMSD zur Vibrationskontrolle verwendet. Zuerst haben wir ein dimensionsloses mathematisches Modell des Steuerungssystems entwickelt, welches dann fein abgestimmt wurde mithilfe eines adaptiven simulierten Temperierungs-Teilchen-Schwarm-Optimierungsalgorithmus. Anschließend wurde die Beziehung zwischen Regelverstärkung und optimalen Shunt-Kreisparametern mithilfe eines BP-Neuronalen Netzwerks vorhergesagt. Schließlich wurde das vorgeschlagene Active-EMSD (AEMSD) experimentell überprüft. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass das vorgeschlagene AEMSD nicht nur traditionelle Schwellenwerte übertrifft, sondern auch bei der Isolierung von niederfrequenten Vibrationen übertrifft. Im Vergleich zur traditionellen EMSD zeigte das vorgeschlagene AEMSD eine verbesserte Effektivität.
Chen et al. (Do,) untersuchten diese Frage.
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