哈工大考研自动控制(参考)
哈工大自动控制原理课件-第一章

1.2自动控制系统的组成及原理
(4)反馈信号:是被控变量经由传感器等元 件变换并返回到输入端的信号,它要与输入信 号进行比较(相减)以便产生偏差信号,反馈信 号一般与被控变量成正比。 (5)扰动(信号)是加于系统上的不希望的外来 信号,它对被控变量产生不利影响,又称干扰 或“噪声”。
(6)反馈量(Feedback Variable): 通过检测 元件将输出量转变成与给定信号性质相同且数 量级相同的信号。
1.1自动控制的基本概念
近年来由于计算机与信息技术的迅速发展,控 制工程无论从深度上还是从广度上都在向其他 学科不断延伸与扩展,逐渐发展到以控制论、 信息论、仿生学为基础,以智能机为核心的智 能控制阶段。
本课程重点讲述经典控制理论,即本书的 前6章。
1.2自动控制系统的组成及原理
1.2自动控制系统的组成及原理
作业10% 作业共计5次 试验10% 一到两次试验 大作业10% 两次 期末考试70%
第1章 自动控制系统概述
本章主要内容:
自动控制的概念 自动控制系统的组成 自动控制系统的分类 对自动控制系统的基本要求及典型输入信号 自动控制理论的发展史
1.1自动控制的基本概念
自动控制作为重要的技术手段,在工业、农业、 国防、科学技术领域得到了广泛的应用。 自动控制:是指在无人干预的情况下,利用控制 装置(或控制器)使被控对象(如机器设备或生产过 程)的一个或多个物理量(如电压、速度、流量、液 位等)在一定精度范围内自动地按照给定的规律变 化并达到要求的指标。 例如,电网电压和频率自动地维持不变;数控机 床按照预定的程序自动地切削工件;火炮根据雷 达传来的信号自动地跟踪目标;人造卫星按预定 的轨道运行并始终保持正确的姿态等。这些都是 自动控制的结果。自动控制系统性能的优劣, 将 直接影响到产品的产量、 质量、 成本、 劳动条件 和预期目标的完成。
哈工程-自动化-考研-必修

考查要点:一、控制系统的数学模型1、控制系统运动的建立;2、控制系统的传递函数的概念及求取、方框图及其简化、信号流图及梅森公式。
二、线性系统的时域分析1、一阶、二阶系统的时域分析;2、线性系统的稳定性基本概念及熟练掌握劳斯 (Routh)稳定判据判别稳定性的方法;3、控制系统稳态误差分析及其计算方法;4、复合控制。
三、根轨迹法1、根轨迹、根轨迹方程及其绘制根轨迹的基本规则;2、理解控制系统根轨迹分析方法。
四、频率响应法1、线性系统频率响应物理意义及其描述方法;2、典型环节的频率响应(幅相曲线与对数频率特性曲线);3、开环系统及闭环系统的频率响应的绘制;4、奈奎斯特(Nyquist)稳定判据和控制系统相对稳定性;5、频域指标与时域指标的关系。
五、控制系统的校正与综合1、频率响应法串联校正分析法设计;2、基于频率响应法的串联、反馈校正的综合法设计。
六、非线性控制系统的分析1、了解典型非线性特性的输入输出关系(数学表达及关系曲线);2、理解非线性环节对线性系统的影响;3、相平面法、描述函数法分析非线性控制系统。
七、数字控制系统的普通概念1、采样过程、采样定理、零阶保持器的基本概念。
八、数字控制系统1、Z 变换的基本概念、基本定理及 Z 反变换;2、数字控制系统的数学描述;3、数字控制系统稳定性分析;4、数字控制系统的暂态、稳态、误差分析。
5、数字控制系统的离散化设计方法及至少拍离散系统设计。
九、线性系统的状态空间描述1、线性时不变系统状态空间描述;2、线性定常系统的运动分析、状态转移阵、脉冲响应阵;3、线性离散系统的状态空间描述;4、线性系统的能控性和能观性判别方法。
十、线性定常系统的线性变换1、状态空间表达式的线性变换;2、对偶性原理;3、线性系统的结构分解。
十一、李雅普诺夫稳定性分析1、李亚普诺夫意义下运动稳定性的基本概念;2、李亚普诺夫第二法主要定理;3、系统运动稳定性判据。
十二、线性反馈系统的时间域综合1、状态反馈和输出反馈;2、极点配置的设计方法;3、状态观测器的设计;4、状态观测器和状态反馈组合系统。
2014进入哈工大自动化 控制科学与工程 考研复试 名单

附件32014 年哈工大航天学院硕士招生复试名单姓名报名号考试方式毕业学校报考学科代码万勇利130398517统考燕山大学81100李玉洁130395917统考燕山大学8110081100康韦晓371099039统考哈尔滨工业大学(威海)刘秋红230198241统考哈尔滨工程大学81100宋跃230194076统考哈尔滨工业大学85210齐吉230197419统考哈尔滨工业大学81100马士杰310695526统考同济大学81100朱津津230198633统考哈尔滨工程大学81100杨维友230198607统考哈尔滨工程大学85210彭汉章230198610统考哈尔滨工程大学81100朱逸涛210999834统考辽宁科技大学81100张常江410295109统考河南大学81100李俊纬230198178统考哈尔滨工业大学8110081100王斌371095664统考哈尔滨工业大学(威海)杨祈超411987443统考郑州大学81100彭建文130398495统考燕山大学81100陈济泽230196830统考哈尔滨工业大学81100陈晓濠611396710统考西安电子科技大学85210韩记晓130391520统考燕山大学81100张晓林230198888统考哈尔滨工业大学85210庞溯230196747统考中南大学81100董瑞琦370392922统考山东理工大学81100鲍国强230199529统考哈尔滨工程大学81100洪龙华370181580统考山东大学85210李哲230199010统考哈尔滨工业大学81100李俭230195194统考北京科技大学8110085210盛安琪371098213统考哈尔滨工业大学(威海)李泽辉230194553统考哈尔滨工业大学85210李冬博230193758统考哈尔滨工业大学81100李蒙230192826统考哈尔滨工业大学81100何逵田430496165统考中南大学85210肖为栋360194578统考南昌大学81100郝信420597319统考华中科技大学武昌分校81100钟思会420599391统考武汉科技大学81100王琨宁330199286统考中国计量学院81100朱宁230197860统考哈尔滨工业大学85210都业贵230196418统考郑州大学81100于洋371096571统考山东大学85210马秀秀230194608统考哈尔滨工业大学85210陈思源230198590统考哈尔滨工业大学81100赵为志130391470统考燕山大学81100王晗230198650统考哈尔滨工业大学81100柳光耀230192231统考哈尔滨工业大学81100郑德鹏370287060统考青岛大学81100史帅刚230198813统考哈尔滨工业大学85210杜太磊371096351统考哈尔滨工业大学81100贾二平230195390统考哈尔滨理工大学81100刘军雨131497329统考河北科技大学85210曾祎230192916统考哈尔滨工业大学8110081100陈杰371098486统考哈尔滨工业大学(威海)张海东230197662统考哈尔滨理工大学85210李桂虎230199913统考东北林业大学81100王德章230194802统考哈尔滨理工大学81100常闯370295984统考青岛科技大学85210周之锐230192840统考哈尔滨工业大学85210王宗鹏410496621统考上海大学81100李蒙蒙370294910统考青岛大学81100王少樊230194758统考哈尔滨工业大学85210吕而立130398856统考东北大学秦皇岛分校81100王凯强120495970统考天津理工大学81100赵汉杰230192839统考哈尔滨工程大学8110085210罗文嘉371097711统考哈尔滨工业大学(威海)刘文志370188234统考青岛大学81100陈岩松230199907统考哈尔滨工业大学81100马秋芳130392873统考燕山大学81100张谦230191773统考哈尔滨工业大学85210郑烁120397883统考哈尔滨工业大学81100李栋345798404统考安徽大学81100高怡然230198804统考哈尔滨工程大学85210刘鑫230193795统考哈尔滨工业大学81100李婷230194834统考哈尔滨工业大学81100匡立生230195553统考南京工程学院81100王晓梅230198561统考哈尔滨工业大学81100陈福财230199261统考哈尔滨工程大学8110081100吴雪彬371099013统考哈尔滨工业大学(威海)李硕230198218统考哈尔滨理工大学81100赵雅聪130296441统考河北联合大学81100荣鹏230198673统考哈尔滨工程大学85210李悦230195597统考西南大学81100职光伸611296973统考西北工业大学85210秦野430498357统考中南大学8521081100阴枭雄371097942统考哈尔滨工业大学(威海)罗慕成230198478统考哈尔滨工程大学85210李兴230194107统考辽宁科技大学85210孙园园412096913统考华北水利水电大学8110085210王鑫371098413统考哈尔滨工业大学(威海)李松510699800统考电子科技大学85210姜楷娜214296904统考华中科技大学81100李洪向371394324统考哈尔滨工业大学81100张毅威210899834统考大连海事大学81100李建鹏210797859统考沈阳航空航天大学8110081100曹凯371099255统考哈尔滨工业大学(威海)高亚军230199417统考哈尔滨理工大学81100荣杰345796050统考安徽大学81100马丽娜413099300统考华北水利水电大学81100徐小淇230192603统考哈尔滨工业大学81100栾春雨230195264统考河北工业大学81100陈旭民230196805统考东北林业大学81100程鹏371099250统考哈尔滨工业大学85210郭闪闪413099394统考华北水利水电大学81100刘瑞杰230194810统考哈尔滨工业大学81100张涛230196147统考哈尔滨工业大学85210魏景阳230194619统考哈尔滨工业大学81100刘洋214098048统考大连工业大学85210王江370597137统考中国海洋大学81100马宽红410193686统考河南工业大学81100江彤阳230194956统考哈尔滨工业大学81100卢泽锦230198416统考东北林业大学81100韩顺顺120197737统考辽宁石油化工大学81100剡瑞413097109统考华北水利水电大学81100孙浩然230197384统考哈尔滨工程大学81100李遥为360181095统考哈尔滨工业大学81100商海洋371198204统考曲阜师范大学81100张瑞230199687统考哈尔滨工业大学81100林航清230197667统考哈尔滨工业大学81100李建凯371196093统考河北工程大学81100陈杰230199858统考哈尔滨工业大学81100陈时雨410794806统考安阳工学院81100赵亚兰130395908统考燕山大学81100王玉342497686统考佳木斯大学81100冯奥凯410299619统考河南大学8110081100范德威371098080统考哈尔滨工业大学(威海)芦士光230194071统考电子科技大学81100孟亭亭370292120统考青岛大学8110081100秦绪功230196809统考哈尔滨工业大学(威海)85210王彬371098930统考哈尔滨工业大学(威海)聂隐372997894统考山东大学81100张凝一230192352统考哈尔滨工业大学85210李嘉瑞230196110统考燕山大学81100郭东硕120697195统考河北工业大学81100卢顺130394203统考燕山大学81100徐勇430698264统考长沙理工大学81100王众370187198统考山东大学81100朴宇鹏230194044统考石家庄铁道大学81100何泽强120492451统考天津工业大学8110085210王浩然371099596统考哈尔滨工业大学(威海)张钧宇230197145统考哈尔滨工业大学85210师少龙371095805统考哈尔滨工业大学81100张培烽230197656统考哈尔滨工业大学81100程星振371098089统考哈尔滨工业大学81100易大为230197004统考哈尔滨工业大学85210孙文钊230197202统考哈尔滨工业大学81100容晨峰371096945统考哈尔滨工业大学81100张大成230191554强军计划哈尔滨工业大学81100李达230191933强军计划西安交通大学81100孙辰昕230192026强军计划大连交通大学81100赵芮230192453强军计划装备学院81100李磊230192452强军计划国防科学技术大学81100名单报考学科名称座位号控制科学与工程正心11-1控制科学与工程正心11-2控制科学与工程正心11-3控制科学与工程正心11-4控制工程正心11-5控制科学与工程正心11-6控制科学与工程正心11-7控制科学与工程正心11-8控制工程正心11-9控制科学与工程正心11-10控制科学与工程正心11-11控制科学与工程正心11-12控制科学与工程正心11-13控制科学与工程正心11-14控制科学与工程正心11-15控制科学与工程正心11-16控制科学与工程正心11-17控制工程正心11-18控制科学与工程正心11-19控制工程正心11-20控制科学与工程正心11-21控制科学与工程正心11-22控制科学与工程正心11-23控制工程正心11-24控制科学与工程正心11-25控制科学与工程正心11-26控制工程正心11-27控制科学与工程正心11-29控制科学与工程正心11-30控制工程正心11-31控制科学与工程正心11-32控制科学与工程正心11-33控制科学与工程正心11-34控制科学与工程正心11-35控制工程正心11-36控制科学与工程正心11-37控制工程正心11-38控制工程正心11-39控制科学与工程正心11-40控制科学与工程正心11-41控制科学与工程正心11-42控制科学与工程正心11-43控制科学与工程正心11-44控制工程正心11-45控制科学与工程正心11-46控制科学与工程正心11-47控制工程正心11-48控制科学与工程正心11-49控制科学与工程正心11-50控制工程正心11-51控制科学与工程正心11-52控制科学与工程正心11-53控制工程正心11-54控制工程正心11-55控制科学与工程正心11-56控制科学与工程正心11-57控制科学与工程正心11-59控制科学与工程正心11-60控制科学与工程正心11-61控制工程正心11-62控制科学与工程正心11-63控制科学与工程正心11-64控制科学与工程正心11-65控制工程正心11-66控制科学与工程正心11-67控制科学与工程正心11-68控制工程正心11-69控制科学与工程正心11-70控制科学与工程正心11-71控制科学与工程正心11-72控制科学与工程正心11-73控制科学与工程正心11-74控制科学与工程正心12-1控制科学与工程正心12-2控制科学与工程正心12-3控制工程正心12-4控制科学与工程正心12-5控制工程正心12-6控制工程正心12-7控制科学与工程正心12-8控制工程正心12-9控制工程正心12-10控制科学与工程正心12-11控制工程正心12-12控制工程正心12-13控制科学与工程正心12-14控制科学与工程正心12-15控制科学与工程正心12-16控制科学与工程正心12-17控制科学与工程正心12-18控制科学与工程正心12-19控制科学与工程正心12-20控制科学与工程正心12-21控制科学与工程正心12-22控制科学与工程正心12-23控制科学与工程正心12-24控制工程正心12-25控制科学与工程正心12-26控制科学与工程正心12-27控制工程正心12-28控制科学与工程正心12-29控制工程正心12-30控制科学与工程正心12-31控制科学与工程正心12-32控制科学与工程正心12-33控制科学与工程正心12-34控制科学与工程正心12-35控制科学与工程正心12-36控制科学与工程正心12-37控制科学与工程正心12-38控制科学与工程正心12-39控制科学与工程正心12-40控制科学与工程正心12-41控制科学与工程正心12-42控制科学与工程正心12-43控制科学与工程正心12-45控制科学与工程正心12-46控制科学与工程正心12-47控制科学与工程正心12-48控制科学与工程正心12-49控制科学与工程正心12-50控制科学与工程正心12-51控制工程正心12-52控制科学与工程正心12-53控制工程正心12-54控制科学与工程正心12-55控制科学与工程正心12-56控制科学与工程正心12-57控制科学与工程正心12-58控制科学与工程正心12-59控制科学与工程正心12-60控制科学与工程正心12-61控制工程正心12-62控制工程正心12-63控制科学与工程正心12-64控制科学与工程正心12-65控制科学与工程正心12-66控制工程正心12-67控制科学与工程正心12-68控制科学与工程正心12-69控制科学与工程正心12-70控制科学与工程正心12-71控制科学与工程正心12-72控制科学与工程正心12-73。
自动控制原理重点总结(哈工大考研)

自动控制原理重点总结(哈工大考研)MATLAB不考第二章1.传递函数定义(面试可能要问:重点是零初始条件)2.简单传递函数建模3.基本环节及其传递函数(P22)(重点惯性环节、振荡环节)4.方框图及信号流图的化简5.非线性特性的线性化当时我们也没考习题:1、2、3、4、5、6(a,b,c)、7(a,d,f)、8(b)、9(a)、10(d,e,f)、11(b)、12(a)、16、17、20(a)第三章(重点)1.典型输入信号的拉氏变换及Z变换2.二阶系统的开环、闭环传递函数;闭环系统的特征值分布图3.一阶、二阶系统的单位阶跃响应、单位脉冲响应曲线图4.P83式3.4.2和3.4.3要背,图3.4.4重点5.欠阻尼二阶系统常用性能指标的计算(公式要背,振荡次数计算不常用,了解就可以)6.改善系统动态性能的简单方法(速度反馈、PD控制)7.控制系统的稳定性、劳斯稳定判据8.控制系统的稳态误差的计算(终值定理和动态误差系数都得掌握)9.减小和消除稳态误差的方法(增大开环放大倍数、串联积分环节、顺馈控制)习题:1、2、3、6、7、9、10、12、14、15、16、19、22、23、29、30、34、36、38、39第四章(重点)1.根轨迹的概念、绘制规则10条规则(有公式的要记)2.特殊根轨迹(与负反馈跟轨迹对比记忆),参数根轨迹3.基于根轨迹法的校正(重点)(幅角条件重点)(过程及公式需要记)(附加开环零点(PD 控制)、串联超前校正、串联迟后校正、串联超前—迟后校正(一般不会考,太复杂)、反馈校正(移动不希望开环极点))习题:1、2、3、5、6、7、8、9、11、14、15、16、17第五章(重点)(我们当时给Bode图求传递函数是必考的)1.典型环节的频率特性图(Nyquist图、Bode图、渐近Bode图)(Nichols图不考)2.控制系统开环Nyquist图、开环渐近Bode图的粗略画法3.非但未反馈系统的闭环频率特性不考(P226的5.3.5)4.Nyquist判据(根据Nyquist图判定、根据Bode图判定)5.稳定裕度——图示(由Nyquist图计算;由Bode图的计算)及具体计算(相角裕度、幅值裕度)6.怎样根据系统的开环Bode图计算开环放大倍数及稳态误差7.二阶系统开环频域指标与闭环动态性能指标的关系(教材中p.246的式(5.8.2)、p.246的式(5.8.1))8.高阶系统的经验公式(教材中p.249的式(5.8.7)、p.249的式(5.8.8))9.教材P251的5.9.4,P252的5.9.8,5.9.9,加个公式1sin Mγγ=10.基于频率法的校正(过程及公式需要记下来)(串联超前校正、串联迟后校正、串联迟后—超前校正、希望频率特性法校正、局部反馈校正(移动不希望折点))习题:2、3、4、5、7、8、12、14、16、18、20、21、27、34、35、36、37、38、40、41、42、43、46、49第六章1.采样定理(Shannon定理)2.零阶保持器(ZOH)的传递函数及频率特性(P291公式6.3.2)3.常用输入信号的Z变换与反变换(教材p295表6.4.1的前5行及倒数第3行)4.离散系统脉冲传递函数的求取(带有零阶保持器的为重点)5.离散系统的稳定性定理(|z|<1)(劳斯稳定判据w变换)6.数字控制系统模拟化设计的条件(设计条件不考)7.数字控制系统离散化设计的基本思路(章节6.10.2和6.10.3不考)8.数字PID不考9.最少拍无差系统的设计理念、优缺点(P334公式6.10.5,6.10.6)习题:1、2、4、7、9、11、18、21第七章1.典型非线性环节数学表达式的写法2.相轨迹图的概念、作图方法——等倾线法(章节7.4.1不考)(章节7.4.3重点)(回画等倾线)3.用相平面法分析非线性系统4.极限环与线性系统临界稳定状态的区别5.如何通过描述函数法计算非线性系统自持振荡(极限环)的振幅和角频率6.P414图7.6.10重点,例7.6.2重点。
哈工大自动控制理论实验一、二

实验一 典型环节的时域响应一、实验目的1、掌握典型环节模拟电路的构成方法、传函及输出时域函数的表达式。
2、掌握各典型环节的特征参数的测量方法。
3、熟悉各种典型环节的阶跃响应曲线。
二、实验设备Pc 机一台,TD-ACC+教学实验系统一套三、实验原理及内容1、比例环节 1)结构框图图1-1 比例环节的结构框图2)传递函数K S R S C =)()( 3)阶跃响应K t C =)( )0(≥t 其中 01/R R K =4)模拟电路图1-2 比例环节的模拟电路图注:图中运算放大器的正相输入端已经对地接了100k 电阻。
不需再接。
2、积分环节1)结构框图图1-3 积分环节的结构框图2)传递函数TSS R S C 1)()(= 3)阶跃响应t Tt C 1)(=)0(≥t 其中 C R T 0= 4)模拟电路图1-4 积分的模拟电路图3、比例积分环节1)结构框图图1-5 比例积分环节的结构框图2)传递函数 TSK S R S C 1)()(+= 3)阶跃响应t TK t C 1)(+= )0(≥t 其中 01/R R K = ;C R T 0= 4)模拟电路图1-6 比例积分环节的模拟电路图4、惯性环节1)结构框图图1-7 惯性环节的结构框图2)传递函数3)阶跃响应)1()(/T t e K t C --= 其中 01/R R K = ;C R T 1=4)模拟电路图1-8 惯性环节的模拟电路图四、实验步骤1、按图1-2比例环节的模拟电路图将线接好。
检查无误后开启设备电源。
2、将信号源单元的“ST ”端插针与“S ”端插针用“短路块”。
将信号形式开关设在“方波”档,分别调节调幅和调频电位器,使得“OUT ”端输出的方波幅值小于5V ,周期为10s 左右。
3、将方波信号加至比例环节的输入端R (t ),用示波器的“CH1”和“CH2” 表笔分别监测模拟电路的输入R (t )端和输出C(t)端。
记录实验波形及结果。
哈工大专业课参考书目

何曼君等编
复旦大学出版社,2000年第2版.
824
复合材料学
《复合材料概论》
王荣国武卫莉谷万里主编,
哈尔滨工业大学出版社,2004年第3版
《高性能复合材料学》
郝元凯、肖加余编著,
化学工业出版社,2004年第1版
825
金属学与热处理
《金属学与热处理》
崔忠圻、刘北兴编
哈尔滨工业大学出版社,2004年修订版。
濮良贵
高等教育出版社
0872设计学(工业设计方向)
625
工业设计概论与设计史
工业设计学概论
柳冠中
黑龙江科学技术出版社1997版次1
工业设计史(修订版)
何人可
北京理工出版社2004版次2
838
人机工程与工业设计方法
人机工程学(第三版)
丁玉兰
北京理工出版社2006版次3
工业设计方法学
简召全
北京理工出版社2011版次1
高等教育出版社(第三版)
燃烧学
《燃烧理论与设备》
徐旭常
机械工业出版社
空气动力学)
《气体动力学基础》
潘锦珊
国防工业出版社
085212软件工程、0835软件工程
834
软件工程基础《C语Fra bibliotek程序设计》苏小红、王宇颖、孙志岗
高等教育出版社,2011年5月
《C语言大学实用教程》(第3版)
苏小红、孙志岗、陈惠鹏
电子工业出版社,2012年6月
哈尔滨工业大学理论力学教研室编
高等教育出版社
809
材料力学
新编材料力学(第2版)
张少实
机械工业出版社
材料力学(第三版上、下册)
哈工大电气工程考研经验分享

பைடு நூலகம்
要结合自身能力,每年都有很多二本院校学生考上985, 但事实是炮灰更多,所以大家要理性分析,慎重选择, 切不能毫无理性地盲目跟风。
电气工程及其自动化有两个方向可以考,分别为电气工 程、自动化。两个方向分数线是不一样的,一般电气工 程分数线高些,所以在评估学校难度时一定要清楚自己 选择的方向。
青 衣
青 衣
初试
•1 电路 •(1)教材: •孙立山,陈希有,《电路理论基础(第四版)》,高教出版社,2013年 •邱关源,罗先觉,《电路(第五版)》,高教出版社,2006年 •(2)参考书: •孙立山,《电路考研大串讲》,科学出版社,2006年 •2 数字电子技术 •(1) 杨春玲,王淑娟. 《数字电子技术基础》. 高等教育出版社,2011年 •(2) 阎 石,《数字电子技术基础》(第五版),高等教育出版社,2006年 •(3) 康华光,《数字电子技术基础》(数字部分第五版),高等教育出版社, 2006年 •(4) 杨春玲,陶隽源. 《数字电子技术基础学习指导及习题解答》, 高等教育出 版社,2013年 •(5) 王淑娟,《数字电子技术基础学习指导与考研指南》,高等教育出版社, 2010年(第3次印刷)
青 衣
英语面试:
每人随机抽一道题,然后围绕话题说两分钟左右的短文, 我抽到的是“你曾经去过那里旅行,描述一下你旅行的地方” 然后他会问你几个问题,如毕业课题,专业课英语名字等。
综合面试:
首先是中文自我介绍,然后他会问你专业课问题,不用 抽题,老师随机问,这需要对所有专业课都要有一定了解, 难度比较大,我问过其他人,貌似老师问的大部分人都不会,
规格严格,功夫到家
这是哈工大校训,规格严格就是高标准、严要求,功夫 到家是追求卓越、做到最好。
哈工大机电学院复试参考书目

11.《工业工程导论》罗振壁,朱立强主编,机械工业出版社2003.8(第一版)
哈工大机电学院复试参考书目
学科、专业、
名称
考试
形式
复试笔试内容
参考书目
006机电工程学院
080201机械制造及其自动化
080202机械电子工程
080203机械设计及理论
082503航空宇航制造工程
085201机械工程(工程硕士)面试 Nhomakorabea笔试
大学物理
理论力学
材料力学
电工技术
电子技术
金属工艺学
计算机原理
自动控制原理
5.《电工学》中册(电子技术),杨世彦主编,机械工业出版社,2003年
6.《计算机组成技术》,季振洲,李东,姚鸿勋主编,哈尔滨工业大学出版社,2003年
7.《自动控制原理》,梅晓蓉主编,科学出版社,2002年
8.《机械工程测量与实验技术》,应长艺主编,机械工业出版社
9.《机械制造技术基础》,张世昌,李旦,高航主编,高等教育出版社,2003年
测试技术与仪器
机械制造技术基础
工业工程导论
1.《大学物理学》上,下册,杨家栋主编,哈尔滨工业大学出版社,2002年
2.《理论力学》上,下册(第六版),哈工大理论力学教研室,高等教育出版社,2002年
3.《材料力学》,赵九江主编,哈尔滨工业大学出版社
4.《电工学》上册(电工技术),王卫主编,机械工业出版社出版,2003年
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第七章 非线性系统的分析
➢ 1 一般概念 ➢ 2 相平面法 ➢ 3 相平面分析法 ➢ 4 描述函数法 ➢ 5 非线性的描述函数分析 ➢ 6 利用非线性改善控制系统的性能
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1 关于非线性系统的基本概念 在前面各章中,我们讨论了线性系统各方面 的问题。但是,理想的线性系统是不存在的。 实际的物理系统,由于其组成元件在不同程 度上具有非线性特性,严格地讲,都是非线 性系统。当系统的非线性程度不严重时,在 某一范围内或某些条件下可以视为线性系统, 采用线性方法进行研究是有实际意义的。但 是,如果系统的非线性程度比较严重,采用 线性方法往往会导致错误的结论。因此,必 须对非线性系统进行专门的探讨。
b
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x (t) b
e (t) 0
x (t) b
e (t) a 0 a
b
x (t)
b
b
a
e (t)
0a
b 退出
(二)非线性系统的特点
与线性系统相比较非线性系统具有一些显著 的特点: (1)线性系统的稳定性和零输入响应的性质只 决定于系统本身的结构和参数,而和系统的 初始条件无关。然而非线性系统的稳定性和 零输入响应的性质不仅取决于系统本身的结 构和元件特性而且与系统的初始条件有关。 对于同一结构和参数的系统,可能出现在较 小初始值时系统稳定,但在饺大初始值时系 统不稳定的情况,也可能相反。因而对非线 性系统,不退能出 笼统地讲系统是否稳定。
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x (t)
k
a
e (t)
0a
退出
饱和 饱和也是一种常见的非线性,在 铁磁元件及各种放大器中都可遇到,其 特点是,当输入倍号超过某一范围后, 输出信号不再随输入倍号而变化,将保 持某一常数值(图1(b))。饱和特性将使 系统在大信号作用下之等效放大系数减 小,因而降低稳态精度。在有些系统中 利用饱和特性做信号限幅。
退出
(3) 在线性系统中,当输入信号为正 弦函数时,稳态输出信号也是相同频率 的正弦函数,两者仅在隔值和相位上不 问,因此可以用频率特性来表示系统的 固有特性。但是在非线性系统中,当输 入信号为正弦函数时,稳态输出信号通 常是包含高次谐波的非正弦周期函数, 其周期与输入信号相同。有时还会出现 跳跃谐振、倍频和分频振荡等现象。
退出
在工程实际上应用的分析非线性系统的方法 中,描述函数法和相平面法是应用较为广泛 的。相平面法是一种时域分析法,它保留非 线性特性,而将高阶的线性部分近似地化为 二阶来进行分析。描述函数法是一种频域分 析法,它保留线性部分,而对非线性环节进 行谐波线性化分析。它们采用的近似方法是 互相补充的。应该指出,模拟汁算机和数字 计算技术的发展,给分析复杂的非线性系统 提供了力便和有效的条件,必将进一步促进 非线性系统的研究工作。
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2 谐波线性化与描述函数
描述函数法是在频域中分析非线性的一种近似方 法。它是频域法于一定条件下和在非线性系统中 的应用,主要用于分忻非线性系统的稳定性,自 持振荡及其在正弦信号作用下之输出。描述函数 法实质上是一种谐波线性化方法,其基本思想是 用非线性环节输出信号中的基波分量来取代其正 弦输入信号作用下之实际输出。
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(4) 从分忻方法上看,线性系统用线性微分方程 来描述,可以应用叠加原理。用典型信号对系统分 析的结果,一般也适用于其他情况。而非线性系统 要用非线性微分方程来描述,不能应用叠加原理, 因此没有一种通用的方法来处理各种非线性问题。 在实际上遇到非本质的非线性系统时,常常采用小 偏差线性化方法处理。对于本质非线性特性,有时 采用分段线性化方法或其他近似方法。应该指出, 研究非线性系统并不一定都要求解其暂态过程,通 常讨论的重点是系统是否稳定;会不会产生自持振 荡,如会产生,其振幅和频率为多少?如何消除自 持振荡等。
(2)对于线性系统而言,只有两种基本的运 动形式即发散和收敛。只有当系统处于稳 定的临界状态时,才会出现等幅振荡但这 一运动形式是不能持久的。系统参数稍有 细微的变化,这一临界状态就不能继续, 而会转化为发散或收敛,然而在非线性系统 中,除了发散和收敛两种运动形式外,即 使无外界作用,往往也会发生具有一定振 幅和频率的振荡,称为自持振荡,又称自 激振荡。在有的非线性系统中,还可能产生 不止一种振幅和频率都不相同的自持振荡。
退出
谐波线性化 设非线性系统的方框图如图2所示。
图中N(A)为非线性元件。设N(A)的输入信号 一正弦信号x(t) As由in于t非线性特性的作用,其 输出信号的稳态分量y(t)是一个非正弦周期函
数,其周期与输入信号相同。我们作如下假设: (1)高次谐波的幅值通常要比基波的幅值小; (2)系统的线性部分G(s)又具有低通滤波特性;
退出
(一)非线性特性 在实际控制系统中最常见的非线性特性有死区、饱 和、间隙、继电器等。 不灵敏区 ——又称死区 常见于测量、放大元件中, 其特点是当输入信号在零值附近的某一小范围之内 时,没有相应的输出信号,只有当输入信号大于此 范围时,才有输出信号。执行机构中的静摩擦的影 响往往也可用死区来表示。死区特性如图1(a)所示。 控制系统中死区特性的存在,将导致系统产生稳差, 而测量元件死区的影响尤为显著。摩擦死区会造成 系统低速运动的不均匀,导致随动系统不能准确地 跟踪目标。
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x (t)
b
k a
e (t)
0a
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间隙——又称回环 传动机构的间隙也是一种 很常见的非线性特性。在齿轮传动中,由于 间隙的存在,当主动轮方向改变时,从动轮 保持原位不动,直到间隙消除后才改变方向 (图1(c))。铁磁元件中的磁滞现象也是一种 回环特性,又称磁滞特性。间隙或回环特性 对系统的影响比较复杂,一般说来,它会使 系统稳差增大,相位迟后增大,从而使动态 特性变坏。采用双片弹性齿轮(无隙齿轮)可 以消除齿轮间隙对系统的不利影响。
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x (t)
b
a
k e (t)
0
a
b
退出
继电器特性 由于继电器吸上电压和释 放电压的不同,其特性中包含了死区、 回环和饱和特性(图1(d))。图中当a=0 时的特性称为理想继电器特性。在控制 系统中,有时利用继电器的切换特性来 改善系统的性能。
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x (t) b
a ma
e (t)
0 ma a