动力学
动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体
动力学 - 发展简史
力学的发展,从阐述最简单的物体平衡规律,到建立
17世纪初期,意大利物理学家和天文学家伽利略用实验揭示了物质的惯性原理,用物体在光滑斜面上的加速下滑实验,揭示了等加速
17世纪,英国大科学家牛顿和德国数学家莱布尼兹建立了的微积分学,使动力学研究进入了一个崭新的时代。牛顿在1687年出版的巨着《自然哲学的数学原理》中,明确地提出了惯性定律、质点
动力学以牛顿第二定律为核心,这个定律指出了力、加速度、质量三者间的关系。牛顿首先引入了质量的概念,而把它和物体的重力区分开来,说明物体的重力只是地球对物体的引力。作用和反作用定律建立以后,人们开展了质点动力学的研究。牛顿的力学工作和微积分工作是不可分的。从此,动力学就成为一门建立在实验、观察和数学分析之上的严密科学,从而奠定现代力学的基础。
17世纪荷兰科学家惠更斯通过对摆的观察,得到了地球重力加速度,建立了摆的
刚体的概念是由欧拉引入的。18世纪瑞士学者欧拉把牛顿第二定律推广到刚体,他应用三个欧拉角来表示刚体绕定点的角位移,又定义转动惯量,并导得了刚体定点转动的
1755年欧拉又建立了理想流体的动力学方程;1758年伯努利得到关于沿流线的能量积分(称为伯努利方程);1822年纳维得到了不可压缩性流体的动力学方程;1855年许贡纽研究了连续介质中的激波。这样动力学就渗透到各种形态物质的领域中去了。例如,在弹性力学中,由于研究碰撞、振动、弹性波传播等问题的需要而建立了弹性动力学,它可以应用于研究地震波的传动。
19世纪英国数学家汉密尔顿用变分原理推导出汉密尔顿正则方程,此方程是以广义坐标和广义动量为变量,用汉密尔顿函数来表示的一阶方程组,其形式是对称的。用正则方程描述
动力学 - 基本内容
动力学的基本内容包括质点动力学、质点系动力学、刚体动力学、达朗贝尔原理等。以动力学为基础而发展出来的应用学科有天体力学、振动理论、
质点动力学有两类基本问题:一是已知质点的
动力学普遍定理是质点系动力学的基本定理,它包括动量定理、动量矩定理、动能定理以及由这三个基本定理推导出来的其他一些定理。动量、动量矩和动能是描述质点、质点系和刚体
动力学 - 应用
对动力学的研究使人们掌握了物体的
在所研究的力学系统中,需要考虑的因素逐渐增多,例如,变质量、非整、非线性、非保守还加上反馈控制、随机因素等,使
动力学 - 动力学研究
动力学研究与控制 Dynamical Systems and Control 是一本关注动力系统与控制领域最新进展的国际中文期刊,由汉斯出版社发行。主要刊登动力系统控制理论及动力系统控制工程方面的最新技术就研究成果报道。本刊支持思想创新、学术创新,倡导科学,繁荣学术,集学术性、思想性为一体,旨在为了给世界范围内的科学家、学者、科研人员提供一个传播、分享和讨论动力系统与控制领域内不同方向问题与发展的交流平台。
研究领域:
动力系统与控制
非线性系统控制理论
动力系统的建模、仿真
动力系统稳定性分析
动力系统的
动力系统的鲁棒控制
随机系统控制
力学系统几何控制理论
多耦合约束
多动力系统的协同控制
多智能体群体动力学
复杂力学系统结构动力学、振动与控制
运载工具系统动力学与控制
机器人系统动力学与控制
航天器结构动力学与控制
航天器姿态、轨道动力学与控制
飞行动力学与控制
水面、水下航行器动力学与控制
机、电动力系统控制与优化
机、电系统的故障诊断与容错控制
动力学 - 相关学科
静力学、流体力学、分析力学、
- 文章作者:百家乐
- 本文网址:http://www.ikepu.com/physics/physics_branch/dynamics_total.htm
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