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长耳鸮初级飞羽阻尼减振特性仿生研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第17-20页
1 绪论第20-44页
    1.1 研究背景与意义第20-22页
        1.1.1 仿生学的发展第20-21页
        1.1.2 鸮类静音飞行特性及仿生意义第21-22页
    1.2 国内外相关工作研究进展第22-42页
        1.2.1 鸮类静音飞行的生物机理研究第22-30页
        1.2.2 鸮类静音飞行的仿生应用第30-39页
        1.2.3 静音鸮羽毛结构的材料特性研究第39-40页
        1.2.4 聚合物基减振降噪材料第40-42页
    1.3 本文主要研究思路第42-44页
2 长耳鸮初级飞羽的形态学研究第44-54页
    2.1 引言第44页
    2.2 生物模本第44-45页
    2.3 形态学观测第45-49页
    2.4 结构参数的测量第49-53页
    2.5 本章小结第53-54页
3 长耳鸮初级飞羽的粘弹阻尼特性研究第54-77页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 粘弹阻尼模型第55-59页
        3.2.1 标准线性固体模型第55-57页
        3.2.2 阻尼性能第57-59页
    3.3 实验材料及方法第59-64页
        3.3.1 样品制备第59-61页
        3.3.2 测试设备及方法第61-64页
    3.4 初级飞羽多级分叉结构的粘弹阻尼特性测试第64-76页
        3.4.1 多级分叉结构的横截面表征结果第64-67页
        3.4.2 多级分叉结构的测试结果第67-71页
        3.4.3 粘弹阻尼性能第71-76页
    3.5 本章小结第76-77页
4 长耳鸮初级飞羽的阻尼减振行为研究第77-94页
    4.1 引言第77页
    4.2 自由振动分析第77-81页
    4.3 实验材料及方法第81-85页
        4.3.1 实验材料第81页
        4.3.2 测试设备及方法第81-85页
    4.4 初级飞羽结构的自由振动衰减实验第85-93页
        4.4.1 自由振动实验结果第85-90页
        4.4.2 阻尼比第90-93页
    4.5 本章小结第93-94页
5 长耳鸮初级飞羽多级分叉结构的异速增长关系研究第94-102页
    5.1 引言第94页
    5.2 异速增长模型第94-95页
    5.3 长耳鸮初级飞羽多级分叉结构的几何属性联系第95-99页
    5.4 长耳鸮初级飞羽多级分叉结构的材料属性联系第99-101页
    5.5 本章小结第101-102页
6 微尺度下聚合物SU-8胶材料的力学和阻尼特性研究第102-118页
    6.1 引言第102-103页
    6.2 聚合物SU-8材料拉伸梁的设计与制作第103-107页
        6.2.1 微拉伸梁的设计第103-105页
        6.2.2 微拉伸梁的制作工艺第105-107页
    6.3 聚合物SU-8材料微拉伸梁的力学特性参数第107-115页
        6.3.1 微拉伸梁的实验测试第107-109页
        6.3.2 微拉伸梁的力学特性参数第109-112页
        6.3.3 微拉伸梁力学特性参数的长径比效应第112-115页
    6.4 聚合物SU-8薄膜的阻尼性能第115-117页
    6.5 本章小结第117-118页
7 结论与展望第118-121页
    7.1 结论第118-120页
    7.2 创新点第120页
    7.3 展望第120-121页
参考文献第121-129页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第129-131页
致谢第131-132页
作者简介第132页

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