黃偉等
摘要:首先利用粒子群優(yōu)化算法,以傳遞率為適應(yīng)值函數(shù),分別對單自由度、雙自由度隔振體系進行了隔振參數(shù)的單目標(biāo)和多目標(biāo)優(yōu)化研究.隨之,考慮了狀態(tài)反饋控制方法,目標(biāo)函數(shù)選為傳遞函數(shù)矩陣的無窮范數(shù);數(shù)值試驗表明,在無控最優(yōu)隔振參數(shù)的基礎(chǔ)上,施加反饋控制,并不能進一步優(yōu)化隔振體系;而重新在線計算隔振參數(shù)及反饋控制器,可以進一步優(yōu)化原無控最優(yōu)隔振體系.最后,進行了兼顧控制力傳遞率的多目標(biāo)研究,旨在優(yōu)化隔振體系傳遞率的同時,盡可能降低控制能源消耗.本文的系統(tǒng)研究,解決了隔振體系參數(shù)的最優(yōu)設(shè)計問題;并在隔振基礎(chǔ)上施加控制體系,討論了最優(yōu)參數(shù)設(shè)置的重要性;此外,兼顧控制能源消耗的參數(shù)優(yōu)化,對于傳統(tǒng)的隔振和控制體系設(shè)計具有一定的創(chuàng)新意義.
關(guān)鍵詞:粒子群算法;單目標(biāo);多目標(biāo);傳遞率;傳遞函數(shù)矩陣;無窮范數(shù);狀態(tài)反饋控制;控制力傳遞率
中圖分類號:TU112.41 文獻標(biāo)識碼:A
單自由度、雙自由度體系是研究設(shè)備振動隔離的主要模型方法,且隔振體系性能與隔振參數(shù)關(guān)系密切,選擇合適的參數(shù),能提高系統(tǒng)的隔振性能,如果參數(shù)選擇不當(dāng),就會適得其反,所以隔振參數(shù)的優(yōu)化研究顯得非常必要.文獻1將遺傳算法與最大熵法結(jié)合,給出了兩級隔振系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計的一種混合方法;宋鵬金等2采用傅里葉變化法和直接積分法分別對時域函數(shù)和頻域函數(shù)進行參數(shù)優(yōu)化,提出了一種鍛錘隔振參數(shù)優(yōu)化的新方法;文獻3根據(jù)超精密隔振器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和隔振系統(tǒng)的布置形式,建立了超精密隔振系統(tǒng)的動力學(xué)模型,并在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出理論頻響函數(shù)、進行了系統(tǒng)參數(shù)的辨識研究;LIU等4基于整星隔振體系進行了參數(shù)優(yōu)化;ESMAILZADEH5采用梯度優(yōu)化方法對汽車懸掛體系進行了隔振參數(shù)的優(yōu)化研究;文獻6提出了一種隔振參數(shù)線性變化的方法,主要通過剛度遲滯模型實現(xiàn);劉春嶸等7基于反共振原理在小振幅假設(shè)下建立了兩級浮筏系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,并分析了隔振機理,推導(dǎo)出了力傳遞率的表達式.
作為新型的群智能算法——粒子群優(yōu)化算法PSO自1995年提出以來,就因其簡單、易實現(xiàn)、收斂快,可調(diào)參數(shù)少等優(yōu)點得到了廣泛應(yīng)用8.由于傳統(tǒng)粒子群算法的局限性,許多學(xué)者對其做出了改進.Shi9等提出了關(guān)于權(quán)重的線性調(diào)整策略,獲得了滿意的優(yōu)化效果;李軍等10在Shi的基礎(chǔ)上提出了自適應(yīng)權(quán)重變化策略,克服了傳統(tǒng)粒子群算法尋優(yōu)過程的早熟情況,能使粒子群算法達到局部最優(yōu)及全局最優(yōu)的平衡.Coello等首次提出了多目標(biāo)粒子群優(yōu)化算法MOPSO,掀開了多目標(biāo)優(yōu)化問題的新篇章,主要思想是通過Pareto最優(yōu)解集決定粒子飛行方向以及在全局知識庫中得到之前發(fā)現(xiàn)的非支配向量,以指導(dǎo)其它粒子飛行11.
狀態(tài)反饋控制是振動控制領(lǐng)域的常用方法,通常包括線性二次型最優(yōu)控制、極點配置控制、基于觀測器的控制器等,由于實際問題的不確定性,魯棒H2H
SymboleB@ 控制被提出并廣泛應(yīng)用 12.上述方法在機械、結(jié)構(gòu)等振動控制領(lǐng)域中發(fā)揮了巨大作用,其實質(zhì)是通過控制器產(chǎn)生基于輸出的反饋控制力,以優(yōu)化控制系統(tǒng)響應(yīng).
1粒子群算法
1.1標(biāo)準(zhǔn)粒子群算法
粒子群優(yōu)化算法模型中,每一個粒子的自身狀態(tài)都由一組位置和速度向量描述,分別表示問題的可行解和它在搜索空間中的運動方向.粒子通過不斷學(xué)習(xí)它所發(fā)現(xiàn)的群體最優(yōu)解和它在搜索空間中的運動方向,并不斷更新它所發(fā)現(xiàn)的群體最優(yōu)解和鄰居最優(yōu)解,從而實現(xiàn)全局最優(yōu)解.粒子的速度和位置更新方程是PSO的核心,由式1表示:
1.3多目標(biāo)粒子群算法
多目標(biāo)粒子群算法的主要計算步驟如下所述:
Step1:初始化粒子群,計算各對應(yīng)粒子的目標(biāo)函數(shù)向量,將其中的非劣解加入到外部檔案之中;
Setp2:初始化粒子的局部最優(yōu)值pbest和全局最優(yōu)值gbest;
Setp3:在搜索空間內(nèi),通過式1,2調(diào)整粒子的飛行速度和位置,形成新的pbest;
Step4:根據(jù)新的非劣解維護外部檔案,并為每個粒子選取gbest檔案的內(nèi)容決定全局最優(yōu)值的選取;
Step5:是否達到最大迭代次數(shù),若否則繼續(xù)計算,若是則停止計算,輸出pareto最優(yōu)解集及全局最優(yōu)解.
多目標(biāo)粒子群優(yōu)化算法與單目標(biāo)粒子群優(yōu)化算法的主要區(qū)別就是全局最優(yōu)解的選取方式及外部檔案的設(shè)定和更新.需要著重指出的是,關(guān)于全局最優(yōu)解的選取問題;對于多目標(biāo)優(yōu)化,直接計算會存在一組等價的最優(yōu)解集,很難從每一次迭代中確定一個全局最優(yōu)解.解決該問題最直接的方法即是利用Pareto支配的概念,考慮檔案中的所有非劣解,并從中確定一個“主導(dǎo)者”,通常采用密度測量的方法來確定全局最優(yōu)解.本文將采用基于粒子最近鄰擁擠程度評判的最近鄰密度估計方法
6結(jié)語
基于粒子群優(yōu)化算法,以控制輸出的傳遞率為目標(biāo)函數(shù),在單自由度、雙自由度隔振體系傳遞率分析的基礎(chǔ)上,分別進行了隔振參數(shù)的單目標(biāo)和多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計研究.
傳統(tǒng)的振動控制設(shè)計,往往是在已知隔振參數(shù)的情況下創(chuàng)新控制方法或者優(yōu)化控制器,卻忽略了隔振參數(shù)對控制系統(tǒng)的重要性,盲目地從控制角度優(yōu)化體系,不僅容易造成控制能源浪費,還可能會引起系統(tǒng)響應(yīng)發(fā)散.
我國《隔振設(shè)計規(guī)范》15僅對單自由度隔振體系的傳遞率等相關(guān)參數(shù)做了規(guī)定,事實上,本文研究表明,雙自由度隔振體系更適用于常見的工程振動控制.本文亦為最優(yōu)隔振體系設(shè)計及最優(yōu)振動控制設(shè)計提供了新思路,對《隔振設(shè)計規(guī)范》接下來的修訂工作具有指導(dǎo)意義.
參考文獻
1 魏燕定,賴小波,陳定中,等. 兩級振動隔振系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計J.浙江大學(xué)學(xué)報,2006,405:893-896.
WEI Yanding, LAI Xiaobo, CHEN Dingzhong, et al. Optimal parameters design of twostage vibration isolation systemJ.Journal of Zhejiang University, 2006, 405:893-896.In Chinese
2宋鵬金,陳龍珠,嚴(yán)細(xì)水.鍛錘隔振基礎(chǔ)參數(shù)優(yōu)化的新方法J.振動與沖擊,2004,233:96-98.
SONG Pengjin, CHEN Longzhu. YAN Xishui. The new parameters optimization method of vibration isolation base of hammer J. Journal of Vibration and Shock, 2004, 233:96-98. In Chinese
3董卡卡,蒲華燕,徐振高,等. 超精密隔振系統(tǒng)的建模與參數(shù)辨識J.武漢理工大學(xué)學(xué)報,2013,31:126-128.
DONG Kaka, PU Huayan, XU Zhengao, et al. Modeling and parameter identification of the ultraprecision vibration isolation system J. Journal of Wuhan University of Technology, 2013, 31:126-128. In Chinese
4LIU L K, ZHENG G T. Parameter analysis of PAF for wholespacecraft vibration isolation J. Aerospace Science and Technology, 2007, 116: 464-472.
5ESMAILZADEH E. Design synthesis of a vehicle suspension system using multiparameter optimization J. Vehicle System Dynamics, 1978, 72: 83-96.
6ZHANG F, GRIGORIADIS K M, FIALHO I J. Linear parametervarying control for active vibration isolation systems with stiffness hysteresis J. Journal of Vibration and Control, 2009, 154: 527-547.
7劉春嶸,肖衛(wèi)明,徐道臨. 雙層流體浮筏的隔振特性研究J.湖南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2013,401:43-48.
LIU Chunrong, XIAO Weiming, XU Daolin. Study of the vibration isolation of twodegreeoffreedom fluidtype floating raft J. Journal of Hunan University:Natural Sciences, 2013,401:43-48. In Chinese
8KENNEDY J, EBERHART R C. A new optimizer using particle swarm TheoryCProceedings of the Sixth International Symposium on IEEE.Micro Machine and Human Science, 1995: 39-43.
9SHI Y, EBERHART R C. A modified particle swarm optimizer CIEEE World Congress on Computational Intelligence.NewYork: IEEE,1998:69- 73.
10李軍,許麗佳.一種帶壓縮因子的自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法 J.西南大學(xué)學(xué)報,2011,337: 118-120.
LI Jun, XU Lijia. Adaptive weight particle swarm optimization algorithm with construction coefficient J.Journal of Southwest University, 2011, 337: 118-120. In Chinese
11COELLO A C, LECHUGA, MOPSO M S: A proposal for multiple objective particle swarm optimizationC Proceedings of the 2002 Congress on IEEE.Evolutionary Computation, 2002, 2: 1051-1056.
12歐進萍.結(jié)構(gòu)振動控制——主動、半主動和智能控制M. 北京:科學(xué)出版社,2003:61-68.
OU Jinping. Structure vibration controlactive, semiactive and smart controlM.Beijing: Science Press, 2003:61-68. In Chinese
13DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGAII J. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 62: 182-197.
14GOLDBERG D E, RICHARDSON J. Genetic algorithms with sharing for multimodal function optimizationC Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms and Their Applications.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1987: 41-49.
15GB 50463-2008 隔振設(shè)計規(guī)范S.北京:中國計劃出版社,2008: 36-40.
GB 50463-2008 Code for design of vibration isolationS. Beijing: China Planning Press, 2008: 36-40. In Chinese