超低频弯曲圆盘换能器研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 常见的低频换能器 | 第11-13页 |
1.3 弯曲圆盘换能器概述 | 第13-17页 |
1.3.1 弯曲圆盘换能器的优点和应用 | 第15页 |
1.3.2 新型弯曲圆盘换能器 | 第15-17页 |
1.4 超低频弯曲圆盘换能器的提出 | 第17-18页 |
1.5 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 超低频弯曲圆盘换能器的理论分析 | 第19-28页 |
2.1 经典结构弯曲圆盘换能器的理论分析 | 第19-20页 |
2.2 超低频弯曲圆盘换能器的振动特性分析 | 第20-26页 |
2.2.1 弯曲圆盘换能器有限元分析方法 | 第20-21页 |
2.2.2 超低频弯曲圆盘换能器振动位移特性分析 | 第21-24页 |
2.2.3 超低频弯曲圆盘换能器的振动模态分析 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 超低频弯曲圆盘换能器的有限元分析 | 第28-42页 |
3.1 超低频弯曲圆盘换能器的陶瓷片排布优化分析 | 第28-32页 |
3.1.1 换能器中陶瓷片随机排布性能分析 | 第28-29页 |
3.1.2 陶瓷片不同几何排布的优化分析 | 第29-30页 |
3.1.3 在固定陶瓷总面积下排布优化分析 | 第30-31页 |
3.1.4 陶瓷片径向排布圈数优化分析 | 第31-32页 |
3.2 换能器结构等比放大的性能规律分析 | 第32-35页 |
3.2.1 换能器结构总体放大的规律 | 第33-34页 |
3.2.2 换能器径向放大的性能规律 | 第34页 |
3.2.3 换能器厚度方向放大的性能规律 | 第34-35页 |
3.3 换能器结构尺寸的优化分析 | 第35-37页 |
3.4 换能器模型分析 | 第37-39页 |
3.4.1 换能器模型的空气中分析 | 第37-38页 |
3.4.2 换能器模型的水中分析 | 第38-39页 |
3.5 换能器放大模型分析 | 第39-41页 |
3.5.1 换能器放大模型的空气中分析 | 第39-40页 |
3.5.2 换能器放大模型的水中分析 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 低频弯曲圆盘换能器的制作与测试 | 第42-52页 |
4.1 低频弯曲圆盘换能器的制作 | 第42-44页 |
4.2 低频弯曲圆盘换能器性能测量与结果分析 | 第44-50页 |
4.2.1 换能器试验样机在空气中的测试 | 第44-46页 |
4.2.2 换能器试验样机在水中的测试 | 第46-47页 |
4.2.3 换能器水中性能测量结果及分析 | 第47-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57页 |