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多体
系统
是一个复杂的
机械
系统,其中包括构成系统的物体,以及连接系统中个物体的运动副[6]。进行这方面
研究
的重要目的之一,是可以通过
计算机
仿真来模拟和预测多体系统的运动及其他特性。这门学科的基础是经典力学,包括牛顿力学,以及分析力学[7]。其最初的研究范畴是经典刚体系统动力学,经历了长期的发展后,有多刚体系统动力学,发展到了如今的计算多以系统动力学。目前这门新的学科已经趋于成熟。22105
对多刚体系统动力学的研究,包括牛顿力学,拉格朗日力学和哈密尔顿力学是其重要理论基础[8]。在经典力学中,我们常遇到这种情况:一个系统有多个质点和刚体组成,这即是一种简单的多体系统,多刚体系统动力学发展的重要目的就是能够编制计算机程序,以求解多刚体组成的复杂系统,这涉及运动学、动力学等问题,并计算机程序的数值解法的稳定和效率[6,9]。
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20世纪80年代开始,在多体系统的研究领域出现了一门新的学科,被称为计算多体系统动力学。这门新的学科是由豪格等人提出的,相对于以往以刚体为研究内容的多体动力学,这门新的学科的的研究内容转移到了对柔体的研究上。可以这么说,柔体系统及刚柔混合的系统,是这门新学科的主要研究内容[10-12].
多体系统传递矩阵法是我校著名力学专家芮筱亭教授等开创的,创造性的将传递矩阵法与现代计算方法相结合,建立了多体系统动力学的新方法,该方法有诸多以前方法所没有或不能兼具的优点,包括无需建立系统总体动力学方程、程式化程度高、系统矩阵阶次低、计算效率高等[13-15]。因此目前,它是处理多体系统动力学问题的首选方法。
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