書????名 | 控制工程基礎(chǔ)及應(yīng)用 | 作????者 | 左健民 |
---|---|---|---|
出版社 | 機(jī)械工業(yè)出版社 | 出版時(shí)間 | 2004年01月 |
頁(yè)????數(shù) | 206 頁(yè) | 定????價(jià) | 17.5 元 |
開????本 | 16 開 | 裝????幀 | 平裝 |
ISBN | 9787111051176 ;7111051173 |
序
前言
第一章 緒論
第一節(jié) 控制系統(tǒng)的工作原理及其組成
第二節(jié) 對(duì)控制系統(tǒng)的基本要求
第三節(jié) 控制系統(tǒng)的基本類型
第四節(jié) 控制工程理論發(fā) 展歷史的簡(jiǎn)單回顧
習(xí)題
第二章 物理系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型
第一節(jié) 物理系統(tǒng)的策分方程
第二節(jié) 非線性數(shù)學(xué)模型的線性化
第三節(jié) 拉氏變換與反變換
第四節(jié) 傳遞函數(shù)
第五節(jié) 傳遞函數(shù)的方塊圖及其運(yùn)算
習(xí)題
第三章 控制系統(tǒng)的時(shí)域分析
第一節(jié) 時(shí)間響應(yīng)與典型輸入信號(hào)
第二節(jié) 一階系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)
第三節(jié) 二... [顯示全部]2100433B
本書以經(jīng)典控制理論為基本內(nèi)容,重點(diǎn)講述了控制理論中的數(shù)學(xué)模型、時(shí)域和頻域分析、控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能分析、控制系統(tǒng)的校正設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)方法和線性離散控制系統(tǒng)的分析和設(shè)計(jì),全書以少而精的原則安排章節(jié),基礎(chǔ)理論體現(xiàn)“必需、名勝”,講清基本概念,避免復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo),以工程應(yīng)用能力培養(yǎng)為主線,從控制工程的角度,培養(yǎng)學(xué)生掌握思維和分析問題的方法。
本書是高等工程??茩C(jī)械電子工程(機(jī)電一體化)、機(jī)械制造等機(jī)械工程類專業(yè)的系列教材之一,也可作為函大、電大和職大等同層次學(xué)生的教材和參考書,也可供一般工程技術(shù)... [顯示全部]
機(jī)電控制工程基礎(chǔ)自考報(bào)名屬于哪個(gè)系?譬如機(jī)電一體化工程、機(jī)械制造及自動(dòng)化。。。
你是說(shuō)研究生考試?一般機(jī)械院的都可能考這本書
如何有效控制工程造價(jià)以及監(jiān)理在控制工程造價(jià)中的作用
工程造價(jià)控制,是在滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)前提下,在投資決策階段、設(shè)計(jì)階段、工程發(fā)包階段和工程實(shí)施階段,把工程造價(jià)的發(fā)生控制在批準(zhǔn)的限額以內(nèi),隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差,以保證工程管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),力求工程建設(shè)中合理使...
材料成型及控制工程的就業(yè)前景分析如下:材料成型及控制工程的畢業(yè)生可在電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、機(jī)械制造行業(yè)、汽車制造業(yè)等領(lǐng)域從事各種材料加工與制備、計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)應(yīng)用于材料加工工藝與控制、工模具的計(jì)算機(jī)輔...
格式:pdf
大?。?span id="rdgyxqh" class="single-tag-height">15KB
頁(yè)數(shù): 3頁(yè)
評(píng)分: 4.7
控制工程基礎(chǔ)論文 智能控制( intelligent controls )在無(wú)人干預(yù)的情況下能自主地驅(qū)動(dòng)智能機(jī)器實(shí)現(xiàn)控 制目標(biāo)的自動(dòng)控制技術(shù)。對(duì)許多復(fù)雜的系統(tǒng),難以建立有效的數(shù)學(xué)模型和用常規(guī)的控制 理論去進(jìn)行定量計(jì)算和分析,而必須采用定量方法與定性方法相結(jié)合的控制方式。定量 方法與定性方法相結(jié)合的目的是,要由機(jī)器用類似于人的智慧和經(jīng)驗(yàn)來(lái)引導(dǎo)求解過(guò)程。 因此,在研究和設(shè)計(jì)智能系統(tǒng)時(shí), 主要注意力不放在數(shù)學(xué)公式的表達(dá)、 計(jì)算和處理方面, 而是放在對(duì)任務(wù)和現(xiàn)實(shí)模型的描述、符號(hào)和環(huán)境的識(shí)別以及知識(shí)庫(kù)和推理機(jī)的開發(fā)上, 即智能控制的關(guān)鍵問題不是設(shè)計(jì)常規(guī)控制器,而是研制智能機(jī)器的模型。此外,智能控 制的核心在高層控制,即組織控制。高 層控 制 是 對(duì)實(shí)際環(huán)境或過(guò)程進(jìn)行組織、決策 和規(guī)劃,以實(shí)現(xiàn)問題求解。為了完成這些任務(wù),需要采用符號(hào)信息處理、啟發(fā)式程序設(shè) 計(jì)、知識(shí)表示、自動(dòng)推理和決策等有關(guān)技術(shù)。這些問
格式:pdf
大?。?span id="tzg4y9s" class="single-tag-height">15KB
頁(yè)數(shù): 14頁(yè)
評(píng)分: 4.5
. . 控制工程基礎(chǔ)習(xí)題解答 第二章 2-1.試求下列函數(shù)的拉氏變換,假定當(dāng) t<0 時(shí), f(t)=0 。 (1). ttf 3cos15 解: 9 553cos15 2s s s tLtfL (2). tetf t 10cos5.0 解: 1005.0 5.010cos 2 5.0 s steLtfL t (3). 3 5sin ttf 解: 252 35 5cos 2 3 5sin 2 1 3 5sin 2s s ttLtLtfL 2-2.試求下列函數(shù)的拉氏反變換。 (1). 1 1 ss sF 解: 11 1 21111 s k s k L ss LsFL 1 01 1 1 s s ss k 1 1 1 1 1 2 s s ss k te ss LsFL 1 1 1111 (2). 32 1 ss s sF 解: 3232 1 21111 s k s k L ss sLsF
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,自動(dòng)控制技術(shù)越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防、宇航、國(guó)民生活等各個(gè)領(lǐng)域。作為電氣信息類專業(yè)的學(xué)生,學(xué)習(xí)并掌握自動(dòng)控制的基本理論和方法,對(duì)正確運(yùn)用控制論這一科學(xué)方法論分析和解決問題,具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
控制工程基礎(chǔ)課程是自動(dòng)化學(xué)科的專業(yè)基礎(chǔ)課。
該課程授課對(duì)象主要為自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化等專業(yè)的本科生。
《材料成型控制工程基礎(chǔ)》針對(duì)焊接、鑄造和鍛壓過(guò)程檢測(cè)與控制的特點(diǎn),對(duì)信號(hào)檢測(cè)和過(guò)程控制提出了不同的檢測(cè)與控制方法,力求理論聯(lián)系實(shí)際,通過(guò)實(shí)際應(yīng)用例子對(duì)材料成型基礎(chǔ)理論加以說(shuō)明,突出計(jì)算機(jī)控制技術(shù)在材料成型過(guò)程控制中的應(yīng)用,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)材料成型過(guò)程控制相關(guān)知識(shí)的了解和掌握?!恫牧铣尚涂刂乒こ袒A(chǔ)》,《材料成型控制工程基礎(chǔ)》可作為全國(guó)高等學(xué)校材料成型與控制工程專業(yè)教材,由于《材料成型控制工程基礎(chǔ)》實(shí)例大部分是作者多年的科研成果,實(shí)用性和工程性較強(qiáng),也可供從事材料成型過(guò)程控制或工業(yè)控制領(lǐng)域機(jī)電一體化的工程技術(shù)人員參考。
《Fundamentals of Control Engineering》, Sun Jing, Science Press, 2017.
《控制工程基礎(chǔ)》,孔祥東,姚成玉,機(jī)械工業(yè)出版社,2019.
《控制工程基礎(chǔ)》,張尚才,浙江大學(xué)出版社,2012.
《Modeling and Analysis of Dynamic System》,Charles M. Close,Dean K. Frederick,John Wiley & Sons, INC., 2002, 3rd Edition.
《Introduction to and Dynamics and Control in Mechanical Engineering Systems》, Cho, W. S. To. , John Willey & Sons, Inc. 2016.