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1)  H∞ property
H性能
2)  H∞ performance
H∞性能
1.
Based on Lyapunov second method,firstly,H∞ performance analysis for nominal neutral system is discussed in this paper.
基于Lyapunov第二方法,讨论标称中立型时滞系统的H∞性能问题。
2.
Results The condition of quadratic stabilization is given and the H∞ performance of the systems is analyzed and designed for all admissible uncertainties.
结果对于所有容许的不确定性,基于矩阵不等式给出了二次稳定的条件并对系统的H∞性能进行了分析和设计;给出了系统的鲁棒H∞控制器,该控制器不仅满足系统二次稳定的条件,而且也满足H∞性能约束。
3.
For all admissible uncertainties,the condition of the asymptotical stabilization was given and the H∞ performance of systems was analyzed based on matrix inequality.
对于所有容许的不确定性,基于矩阵不等式给出了系统渐近稳定的条件,对系统的H∞性能进行了分析,并将所得结果转换成线性矩阵不等式形式(LM I)。
3)  H_∞ performance
H∞性能
1.
Based on linear matrix inequality(LMI),the condition of quadratic stabilization is given and the H_∞ performance of the systems is analyzed and designed for all admissible uncertainties.
对于所有容许的不确定性,基于矩阵不等式给出了二次稳定的条件并对系统的H∞性能进行了分析和设计;给出了系统的鲁棒H∞控制器,该控制器不仅满足系统二次稳定的条件,而且也满足H∞性能约束条件。
2.
Based on the concept of H_∞ performance in time domain, Lyapunov-Krasovskii stability theorem and linear matrix inequalities are used to establish a delay-dependent stability criterion, then a sufficient condition is derived to stabilize asymptotically the neutral system under consideration and satisfy the desired H_∞ bound constraint on the disturbance attenuation.
研究了一类线性中立时滞系统的时滞依赖型H∞状态反馈控制器的设计问题·基于时域H∞性能概念,利用Lyapunov Krasovskii稳定性定理和线性矩阵不等式方法,首先建立了一个时滞依赖型稳定性准则,然后给出了一个使该中立时滞系统达到渐近稳定且满足给定H∞范数的充分条件,以此为基础,给出了H∞状态反馈控制器存在的充分条件与设计方案,所得结论与该系统的时滞无关H∞控制器相比具有较小的保守性·最后,仿真结果验证了此方法的有效性与正确性
3.
Moreover, the robust control problem with H_∞ performance bound is studied for these networked control systems.
为了量化网络数据丢失的影响,根据网络特点给出了网络传输数据丢包率的数学定义,进一步研究了此类切换系统在某种程度的数据丢包率影响下具有一定H∞性能界的鲁棒状态反馈控制问题。
4)  H-infinity performance
H∞性能
1.
Next,the integral inequality in combination with the Lyapunov-Krasovskii functional method is used to derive a new delay dependent sufficient condition based on LMI which can guarantee that the closed-loop system is not only internal asymptotically stable but also with the prescribed H-infinity performance via the slow .
首先利用Park不等式建立了一个基于二次型项的积分不等式,然后利用Lyapunov_Krasovskii泛函方法,获得了系统经慢子系统的无记忆状态反馈后不仅内部稳定,而且具有给定的H∞性能的,基于LMI的时滞相关充分条件。
2.
A new parameter-dependent H-infinity performance criterion is achieved by the introduction of a slack variable that eliminates the coupling between Lyapunov functions and system matrices,which enables us to obtain a more ea.
提出了一种新的依赖于参数的H∞性能准则,该准则通过引入附加矩阵解除了系统矩阵与依赖于参数的Lyapunov函数之间的耦合而更易于数值实现。
5)  H_∞ and H_2 performances
H2和H∞性能
6)  robust H_∞ performance
鲁棒H∞性能
1.
To aimed at the uncertain time-variant parameters and their derivative belonging to the convex bounded domains (polytope-type uncertainty), A new approach to investigate robust H_∞ performance of time-variant affine descriptor systems is presented.
针对不确定时变参数以及其导数属于凸有界(多面体型不确定)区域的时变仿射广义系统,提出了一种研究时变仿射广义系统鲁棒H∞性能的新方法。
补充资料:ABS塑料外观性能

一.  流纹
流纹常由熔体中的气泡产生,气泡来自潮气、包陷的气体和裂解气体。适当的预干燥可避免与潮湿潮湿有关的流纹。(Fritch.L., “Injection Molding ABS for Properties of Weld Line in Injection Molded Thermoplastics” SPE ANTEC Papers)错误的螺杆设计、过小的螺杆背压、大的塑料颗粒、高的螺杆转速以及使用螺杆减压可引起由包陷气体产生的流纹。
裂解气体产生的流纹产生于过高的熔体温度或在塑化筒中长时间的停留、高的喷嘴温度和过度的剪切。过度的剪切产生于:
.导致熔体过热的不良螺杆设计;.螺旋片或单向阀开裂;.高的螺杆转速;.螺杆背压过高;.节流浇道和浇口;.非常高的注射速率。通过模具设计和机器调节等措施,流纹也能得到各种程度的消除。某些提高流纹消除能力的机器条件却又反过来加重了型腔流动时产生的气泡。最终的结果总是难以预测的。在喷嘴和模具流道设计正确的假定下,快速充填常常产生较少的流纹(图一)。这是由于气泡生长的时间被缩短了,而且快速充填提高了流纹的消除能力。提高熔体温度虽然也能帮助消除流纹,但结果几乎总是产生更多的流纹(图一)。



较高的熔体温度产生较多的气泡,因为熔体的黏度小了,而气泡中的压力却大了。所以,根据不同的情况,高温熔体的快速充填既可减少流纹,也可使其增多。如果快速充填因剪切热使熔体过热,那么流纹就将增多。
图二表示增加充填压力可以减少流纹的情形,这在高模温时最有效.消除流纹是一件费力而不易见效的事,最好是避免产生气泡的根本原因,如此就不必再要求消除流纹了.对有待电镀或油漆的塑件,或者将浸泡在热水或溶剂中的塑件,就毋需采用消除流纹的方法.
二. 光泽
ABS塑料含有两种材料,其中一相比另一相容易变形,所以熔体锋面滚动产生的塑料表面本质上是在微米量级内起伏不平的.最佳的光泽取决于将这种起伏不平的新生表面紧贴在高度抛光的模具表面上.虽然人们总是期望较高的熔体温度会有利于提高光泽,但是在大多数情况下却正好相反,尤其是在冷模具中(图三).某些牌号的ABS塑料不甚敏感,所以性能响应曲线比较平坦.熔体过冷也会使光泽降低,因为充填受到了障碍.因为,总的性能响应曲线是一条弓背型的曲线.模具温度对光泽有强烈的影响.冷模具(低于1400F)减少了可得到的光泽,同时使其它成形参数对光泽更为敏感.较高的模具温度(150~1800F)提高了光泽,并减小了熔体温度的影响.

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参考词条