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Technische Systeme werden immer häufiger mit Computerprogrammen entworfen und optimiert. Die Programme simulieren das Verhalten von Systemen auf der Basis mathematischer Modelle. Der Autor legt die Methodik der Modellermittlung und -beschreibung dar, wobei das Gesamt-Blockschaltbild eine wichtige Stufe der Modellentwicklung ist. Die von ihm entwickelte Methodik wendet er auf zahlreiche Beispiele wachsender Komplexität an. Mit Hilfe des verwendeten Grundalgorithmus können auch andere, im Buch nicht behandelte Systeme untersucht werden.
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Technische Systeme werden immer häufiger mit Computerprogrammen entworfen und optimiert. Die Programme simulieren das Verhalten von Systemen auf der Basis mathematischer Modelle. Der Autor legt die Methodik der Modellermittlung und -beschreibung dar, wobei das Gesamt-Blockschaltbild eine wichtige Stufe der Modellentwicklung ist. Die von ihm entwickelte Methodik wendet er auf zahlreiche Beispiele wachsender Komplexität an. Mit Hilfe des verwendeten Grundalgorithmus können auch andere, im Buch nicht behandelte Systeme untersucht werden.
Produktdetails
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- Verlag: Springer / Springer Berlin
- Erscheinungstermin: 6. Juni 2009
- Deutsch
- ISBN-13: 9783540891215
- Artikelnr.: 37372490
- Verlag: Springer / Springer Berlin
- Erscheinungstermin: 6. Juni 2009
- Deutsch
- ISBN-13: 9783540891215
- Artikelnr.: 37372490
1 Einleitung 2 Methodik der Modellermittlung und Modellbehandlung 2.1 Bausteine der Modelle 2.2 Werkzeuge 2.3 Systematik der Modellermittlung 2.4 Die Modellbehandlung 3 Lineare Modelle technischer Systeme mit Verzögerung 2. Ordnung 3.1 Elektrischer Reihenschwingkreis 3.2 Einfaches Feder-Masse-System 3.3 Permanentmagneterregter Gleichstrommotor 3.4 Einfacher Hydraulikantrieb 3.5 Heizplatte 3.6 Zwei verbundene offene Flüssigkeitsbehälter 4 Technische Systeme mit typischen Nichtlinearitäten 4.1 Feder-Masse-Systeme mit nichtlinearen Reibungs- und Federcharakteristika 4.2 Elektromagneterregter Drehschwinger 4.3 Hydraulikantrieb mit typischen Nichtlinearitäten 4.4 Drehfeldmotoren 5 Schaltungen mit Operationsverstärkern 5.1 Allgemeines Modell von Schaltungen mit Operationsverstärkern 5.2 Nicht invertierender Verstärker 5.3 Tiefpass als Beispiel einer invertierenden Beschaltung 5.4 Differenzverstärker 5.5 Astabiler Multivibrator 5.6 Wien-Oszillator 6 Thermodynamische Systeme 6.1 Allgemeines geschlossenes thermodynamisches System 6.2 Allgemeines offenes thermodynamisches System 6.3 Druckflüssigkeitsspeicher als geschlossenes thermodynamisches System 6.4 Arbeitszylinder der Pneumatik als offenes thermodynamisches System 6.5 Stirlingmotor mit Verdränger 6.6 Stirlingmotor mit Arbeitszylinder und Kompressionszylinder 7 Wanderwellen in Leitungen 7.1 Wanderwellen in elektrischen Leitungen 7.2 Wanderwellen in Flüssigkeitsleitungen 7.3 Zusammenfassung 8 Geregelte Systeme 8.1 Stehendes Pendel 8.2 Lagegeregelter elektrohydraulischer Antrieb mit Vierkantensteuerung 8.3 Bahnsteuerung eines elektrohydraulisch angetriebenen Rundtisches 8.4 Punkt-zu-Punkt-Steuerung eines Luftschiffes 8.5 Temperaturregelung eines Trockenschrankes 8.6 Mooringregelung
1 Einleitung2 Methodik der Modellermittlung und Modellbehandlung2.1 Bausteine der Modelle2.2 Werkzeuge2.3 Systematik der Modellermittlung2.4 Die Modellbehandlung3 Lineare Modelle technischer Systeme mit Verzögerung 2. Ordnung3.1 Elektrischer Reihenschwingkreis3.2 Einfaches Feder-Masse-System3.3 Permanentmagneterregter Gleichstrommotor3.4 Einfacher Hydraulikantrieb3.5 Heizplatte3.6 Zwei verbundene offene Flüssigkeitsbehälter4 Technische Systeme mit typischen Nichtlinearitäten4.1 Feder-Masse-Systeme mit nichtlinearen Reibungs- und Federcharakteristika4.2 Elektromagneterregter Drehschwinger4.3 Hydraulikantrieb mit typischen Nichtlinearitäten4.4 Drehfeldmotoren5 Schaltungen mit Operationsverstärkern5.1 Allgemeines Modell von Schaltungen mit Operationsverstärkern5.2 Nicht invertierender Verstärker5.3 Tiefpass als Beispiel einer invertierenden Beschaltung5.4 Differenzverstärker5.5 Astabiler Multivibrator5.6 Wien-Oszillator6 Thermodynamische Systeme6.1 Allgemeines geschlossenes thermodynamisches System6.2 Allgemeines offenes thermodynamisches System6.3 Druckflüssigkeitsspeicher als geschlossenes thermodynamisches System6.4 Arbeitszylinder der Pneumatik als offenes thermodynamisches System6.5 Stirlingmotor mit Verdränger6.6 Stirlingmotor mit Arbeitszylinder und Kompressionszylinder7 Wanderwellen in Leitungen7.1 Wanderwellen in elektrischen Leitungen7.2 Wanderwellen in Flüssigkeitsleitungen7.3 Zusammenfassung8 Geregelte Systeme8.1 Stehendes Pendel8.2 Lagegeregelter elektrohydraulischer Antrieb mit Vierkantensteuerung8.3 Bahnsteuerung eines elektrohydraulisch angetriebenen Rundtisches8.4 Punkt-zu-Punkt-Steuerung eines Luftschiffes8.5 Temperaturregelung eines Trockenschrankes8.6 Mooringregelung
1 Einleitung 2 Methodik der Modellermittlung und Modellbehandlung 2.1 Bausteine der Modelle 2.2 Werkzeuge 2.3 Systematik der Modellermittlung 2.4 Die Modellbehandlung 3 Lineare Modelle technischer Systeme mit Verzögerung 2. Ordnung 3.1 Elektrischer Reihenschwingkreis 3.2 Einfaches Feder-Masse-System 3.3 Permanentmagneterregter Gleichstrommotor 3.4 Einfacher Hydraulikantrieb 3.5 Heizplatte 3.6 Zwei verbundene offene Flüssigkeitsbehälter 4 Technische Systeme mit typischen Nichtlinearitäten 4.1 Feder-Masse-Systeme mit nichtlinearen Reibungs- und Federcharakteristika 4.2 Elektromagneterregter Drehschwinger 4.3 Hydraulikantrieb mit typischen Nichtlinearitäten 4.4 Drehfeldmotoren 5 Schaltungen mit Operationsverstärkern 5.1 Allgemeines Modell von Schaltungen mit Operationsverstärkern 5.2 Nicht invertierender Verstärker 5.3 Tiefpass als Beispiel einer invertierenden Beschaltung 5.4 Differenzverstärker 5.5 Astabiler Multivibrator 5.6 Wien-Oszillator 6 Thermodynamische Systeme 6.1 Allgemeines geschlossenes thermodynamisches System 6.2 Allgemeines offenes thermodynamisches System 6.3 Druckflüssigkeitsspeicher als geschlossenes thermodynamisches System 6.4 Arbeitszylinder der Pneumatik als offenes thermodynamisches System 6.5 Stirlingmotor mit Verdränger 6.6 Stirlingmotor mit Arbeitszylinder und Kompressionszylinder 7 Wanderwellen in Leitungen 7.1 Wanderwellen in elektrischen Leitungen 7.2 Wanderwellen in Flüssigkeitsleitungen 7.3 Zusammenfassung 8 Geregelte Systeme 8.1 Stehendes Pendel 8.2 Lagegeregelter elektrohydraulischer Antrieb mit Vierkantensteuerung 8.3 Bahnsteuerung eines elektrohydraulisch angetriebenen Rundtisches 8.4 Punkt-zu-Punkt-Steuerung eines Luftschiffes 8.5 Temperaturregelung eines Trockenschrankes 8.6 Mooringregelung
1 Einleitung2 Methodik der Modellermittlung und Modellbehandlung2.1 Bausteine der Modelle2.2 Werkzeuge2.3 Systematik der Modellermittlung2.4 Die Modellbehandlung3 Lineare Modelle technischer Systeme mit Verzögerung 2. Ordnung3.1 Elektrischer Reihenschwingkreis3.2 Einfaches Feder-Masse-System3.3 Permanentmagneterregter Gleichstrommotor3.4 Einfacher Hydraulikantrieb3.5 Heizplatte3.6 Zwei verbundene offene Flüssigkeitsbehälter4 Technische Systeme mit typischen Nichtlinearitäten4.1 Feder-Masse-Systeme mit nichtlinearen Reibungs- und Federcharakteristika4.2 Elektromagneterregter Drehschwinger4.3 Hydraulikantrieb mit typischen Nichtlinearitäten4.4 Drehfeldmotoren5 Schaltungen mit Operationsverstärkern5.1 Allgemeines Modell von Schaltungen mit Operationsverstärkern5.2 Nicht invertierender Verstärker5.3 Tiefpass als Beispiel einer invertierenden Beschaltung5.4 Differenzverstärker5.5 Astabiler Multivibrator5.6 Wien-Oszillator6 Thermodynamische Systeme6.1 Allgemeines geschlossenes thermodynamisches System6.2 Allgemeines offenes thermodynamisches System6.3 Druckflüssigkeitsspeicher als geschlossenes thermodynamisches System6.4 Arbeitszylinder der Pneumatik als offenes thermodynamisches System6.5 Stirlingmotor mit Verdränger6.6 Stirlingmotor mit Arbeitszylinder und Kompressionszylinder7 Wanderwellen in Leitungen7.1 Wanderwellen in elektrischen Leitungen7.2 Wanderwellen in Flüssigkeitsleitungen7.3 Zusammenfassung8 Geregelte Systeme8.1 Stehendes Pendel8.2 Lagegeregelter elektrohydraulischer Antrieb mit Vierkantensteuerung8.3 Bahnsteuerung eines elektrohydraulisch angetriebenen Rundtisches8.4 Punkt-zu-Punkt-Steuerung eines Luftschiffes8.5 Temperaturregelung eines Trockenschrankes8.6 Mooringregelung