水下机器人下潜减横摇过程中纵倾角控制研究

来源 :哈尔滨工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803zhaozhenhong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水下机器人在从近水面下潜到指定工作地点的时候,由于环境干扰所产生的横摇运动与纵摇运动对其能否顺利完成指定任务产生的影响最为巨大。所以如何能保证水下机器人在下潜过程中的横摇与纵摇稳定成为水下机器人姿态控制中重中之重的问题,目前大多数研究都只单一的对水下机器人的横摇或者纵摇进行单一控制或者研究在近水面航行的水下机器人的运动控制。本文将着手在控制AUV下潜过程中横摇运动的同时对水下机器人的纵倾角进行控制,力求水下机器人可以顺利的下潜到指定工作地点。本文以“NPS AUV II”型水下机器人为研究对象,由于本文研究的是水下机器人由近水面以低航速下潜的运动过程,而传统的减摇鳍在低航速下无法产生足够的扶正力矩,为解决这一问题,本文将该水下机器人自带的水平舵作为减摇装置,使其以零航速减摇鳍的工作机理工作,通过主动纵向拍打水面产生足够的扶正力矩。在考虑到水下复杂多变的环境和水下机器人运动模型的非线性和运动的多耦合性,传统的控制方法可能无法达到我们需要的控制效果,所以本文采用滑模变结构控制方法,滑模变结构控制方法作为少数的可以适用于非线性系统的控制方法,其相对于其他控制方法的易实现性,对外界干扰的自适应性,使其广泛适用于解决运动跟踪,模型跟踪,自适应控制等一般问题,非常适合于本研究中错综复杂的环境干扰。对于变结构控制中出现的抖振问题,本文采用了一种在快速幂次趋近率和双幂次趋近率基础上改进的快速双幂次组合趋近率,使变结构控制中的抖振问题得到了巨大的改善。本文首先对水下机器人在水中的运动特点和动力学特性进行分析,建立水下机器人的六自由度方程并在平衡点附近对运动方程进行线性化,建立具有状态空间形式的水下机器人运动方程,以方便后续控制器的设计。对水下机器人主要遭受到的一阶波浪力做主要分析,并在将水下机器人外形做一定简化的基础上利用Morison方程对海浪干扰力和力矩进行数学建模,然后结合流体力学理论和涡流理论对水平舵进行升力建模。在海浪干扰力/力矩模型,水下机器人水动力模型,水平舵升力模型,变结构控制系统的基础上利用MATLAB软件对水下机器人下潜过程中的运动姿态进行仿真,然后首先对其横摇运动进行控制,在横摇姿态得到良好控制后,着手对其纵倾角进行分析控制,设计AUV下潜减横摇过程中的纵倾角控制器,在保证横摇控制的良好效果不被破坏的同时对纵摇运动进行控制,使AUV可以顺利的下潜到预设工作位置。并且在MATLAB上对未加控制和加控制之后的仿真结果作对比,发现在不同海情下都可以对其横摇和纵摇达到良好的控制效果。仿真结果表明此研究具有一定的理论和工程价值。
其他文献
随着新时代我国治理体制和财税体制改革不断的深入,提高公共部门的管理效能,实现从“管理型政府”向“服务型政府”职能的转变,已成为发展的迫切需要。绩效管理作为先进的管理手段,在全面深化改革的管理模式中发挥着重要的作用。税务部门作为国家调控经济发展的政府核心部门,自2013年开始逐步推进绩效管理工作,至今已经构建一套全国税务系统的绩效管理体系,然而由于税务部门队伍庞大、层级较多、链条较长,在绩效管理实施
随着人们对数字图像拍摄清晰度和信息量要求的日渐提升,高动态范围图像逐渐成为数字图像领域的研究热点,其在数字摄影、遥测遥感、安防监控等领域有着广泛应用。然而,受到底片感光元件的灵敏度、拍摄系统噪声、记录设备容量的影响,数字摄影系统只能记录有限灰度级的图像,导致成像设备能够记录的信息量远远小于真实场景的信息,严重的情形下图像中会出现大量的过曝光与欠曝光区域,严重影响人眼的视觉感知效果。多曝光图像融合技
植物开花生热(Thermogenesis)是指某些植物类群在开花过程中,花部器官短时间内释放大量热能的现象。该现象具有多样的生物学功能,其不仅能够使花部温度高于周围环境温度,促进花香释放进而吸引昆虫访花,并且可以保证其生殖发育的顺利进行,提高种子结实率。前人研究表明,交替氧化酶(Alternativeoxidase,AOX)与解偶联蛋白(Uncoupling proteins,UCP)很可能参与开
健康,作为人类生命活动的基本前提,必然也是推动社会保持高效、稳定和可持续发展的重要基础。十九届四中全会强调要强化提高人民健康水平的制度保障,坚持关注生命全周期、健康全过程,完善国民健康政策,让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。互联网背景下,劳动适龄人口健康状况与互联网的关系越发密切。在经济换挡期,着力提高劳动适龄人口健康状况将为实现我国经济高质量发展奠定基础。因此,互联网使用对劳动适龄
临兴区块深部煤层气出现了不需要经过排水降压解吸而直接产气、生产过程中低产水甚至不产水特征,展现出较大的生产潜力。基于大量的实际生产资料,探讨了研究区深部煤层气富集
石墨烯是一种碳原子以sp2杂化轨道组成的二维碳纳米材料,其具有优异的导电性、导热性、热稳定性和力学性能,因此,石墨烯基纤维具有高强度、高导电等特性,其在传感器、电容器等领域展示了广泛的应用前景。然而,迄今为止制备的石墨烯基纤维导电性还不够高或者强度和导电性能不能同时满足人们的期望,这极大地限制了石墨烯基纤维的发展与应用。本课题主要从两个方面对石墨烯基纤维进行研究,其一是通过在聚乙烯醇/银纳米线(P
固体氧化物燃料电池是一种能将储存于燃料中的化学能通过电化学反应的方式转换成电能进而输出的装置。固体氧化物燃料电池具有环境友好、能源高效利用以及燃料灵活性等优点。本硕士论文就“抗碳沉积”这一点,通过催化剂材料以及阳极进口气体工况数值模拟两个方面对其进行研究与讨论。本文主要研究了固体氧化物燃料电池阳极材料La0.7Sr0.3Cr0.5Mn0.5O3-δ(LSCM)以及其负载材料Cu/Ni-LSCM。探
在高空侦察或者遥感探测中,成像系统与被观察场景之间的距离遥远,因此为了获得更丰富的场景信息,通常对成像系统的分辨率提出更高的要求。为了获得更高的成像分辨率,光学成像系统需要更大的口径。但单个大口径光学系统不仅对加工工艺有非常高的要求,而且易受外界环境干扰而降低精度。相比于单个大口径的成像系统,多孔径成像系统具有体积小、性能稳定、加工成本低等优点。但由于多孔径成像系统固有的离散化特性,使得所成图像在
石墨相碳氮化合物(g-CN)作为一种二维光催化剂在近年来受到研究者的广泛关注。本文采用简单的退火热处理方法合成了厚度在2 nm和5 nm之间的由草怕津面内结构单元构成的晶化碳氮化合物纳米片(CCN-nanosheets)。经过测试发现,CCN-nanosheets所具有的氨基基团与退火前的具有草怕津结构的块状样品(bulk-CCN)相比,在数量上明显地减少了,这使得CCN-nanosheets的晶
就业是民生之本,也是全球都在不断追寻最优解的问题,各个国家从每个层面都非常重视就业相关问题。当今社会就业问题的发展也随经济形势的转变面临着重大挑战。2019年《政府工作报告》提出“要优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战,努力实现全面建成小康社会目标任务”,强调守住“六保”底线,稳住经济基本盘,以保促稳、稳中求进。因此,充分的理解和认知市场规律、经济规律是保护和激励市场主体活力的前提储备,更好地认知