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Université de Moncton,

Modélisation et identification des actionneurs piézo-électriques à l'aide d'algorithmes évolutionnaires

Abstract

dc:description.abstract

"Cette thèse porte sur la modélisation et de l'identification de l'hystérésis des actionneurs piézoélectriques: l'hystérésis étant la principale forme non-linéaire qui rend complexe le développement des applications des actionneurs piézoélectriques. Trois modèles, à savoir le modèle de Coleman-Hodgdon (C-H), le modèle de Prandtl-Inshlinskii (P-I), ont été étudiés. Leurs paramètres ont été identifiés en utilisant trois méthodes d'intelligence artificielle : l'optimisation par essaim de particules (OEP), l'algorithme génétique à codage réel (AGR) et l'algorithme des colonies de fourmis dans le domaine continue (ACFR). L'intelligence artificielle a été choisie pour sa simplicité, sa flexibilité, son efficacité et le fait qu'elle a déjà montré de bonnes performances dans le traitement des problèmes d'optimisation complexes. Des tests ont été faits pour optimiser les différents paramètres des algorithmes et ceux des modèles pour garantir l'obtention de modèles fidèles. Pour les trois techniques d'identification, les résultats d'identification ont montré un bon accord entre les données expérimentales et les données du modèle avec une erreur inférieure à 0.8% pour plus de 95% des données du modèle C-H; les modèles de LuGre et de P-I ont respectivement pu être identifiés à 94% et à 86% avec une erreur inférieure à 1.7%. L'analyse de la précision et de la robustesse a montré que l'OEP est la technique la plus adaptée pour identifier les modèles de C-H et de LuGre tandis que l'AGR est plus adapté à l'identification du modèle de P-I." -- Sommaire.

Degree

thesis:*
Name thesis:degree_name
Maîtrise ès sciences appliquées
Level thesis:degree_level
2e cycle
Discipline thesis:degree_discipline
Faculté d'ingénierie
Grantor dc:publisher
Université de Moncton,
Year dc:date.issued
2015

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • Irakoze, Raoul
Advisor dc:contributor.advisor
  • Kaddouri, Azeddine

Subjects

dc:subject × 6

Rights

dc:rights
Statement dc:rights
  • Author
Language dc:language.iso
iso639-2b, fre

Identifiers

dc:identifier.*
Identifier
oclc: 946587927
Dc Identifier Other
umir:1937
OAI identifier oai:identifier
oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6887

Chain of custody

source
Harvested from
University de Moncton
Base URL
umoncton.scholaris.ca/server/oai/request
Last updated
2026-07-24
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

Irakoze, Raoul. Modélisation et identification des actionneurs piézo-électriques à l'aide d'algorithmes évolutionnaires. 2e cycle thesis, Université de Moncton,, 2015. https://hdl.handle.net/20.500.14658/6887