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The optimization of the actuator and sensor layout for piezoelectric smart blades

执行机构 压电 压电传感器 智能材料 机械工程 声学 控制工程 材料科学 工程类 计算机科学 电气工程 复合材料 物理
作者
Jinhua Jiang,Zhiyuan Gao,Hesheng Zhang,Xiaojin Zhu
出处
期刊:Journal of Intelligent Material Systems and Structures [SAGE Publishing]
卷期号:36 (1): 15-28
标识
DOI:10.1177/1045389x241293576
摘要

To reduce vibration-induced fatigue fractures of aero-engine blades, an active vibration control scheme for aero-engine blade has been developed proposed. In this paper, the Macro Fiber Composite (MFC) are used as actuators and sensors to suppress the vibration of the blade, but the position of the actuators and sensors has a great influence on the effectiveness of the blade vibration suppression. To achieve optimize suppress effect, the objective criterion for position optimization was proposed to be the absolute value normalized superposition of the strain of the first few natural frequency modes of the blade. First, a finite element analysis was conducted on the blade model. Then, the positions of the actuators and sensors were determined by using the differential evolution algorithm for optimization. The blade model with three layout strategies was constructed in ADAMS, and the ADAMS-Simulink joint simulation platform was constructed. Finally, the comparison of actuator and sensor effects with three position layout strategies is completed, the layout optimization strategy proposed in this paper achieves more significant vibration suppression with less control force was verified though the feedforward control experiments, and the effective of the proposed strategies are verified on the experimental platform for blade active vibration control.
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