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叠堆型压电陶瓷特性测试及建模

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 课题研究背景及目的和意义第8-9页
    1.3 压电材料的发展及其应用第9-13页
    1.4 迟滞模型的研究现状第13-16页
        1.4.1 基于机理的物理模型研究第14页
        1.4.2 基于现象的数学模型研究第14-16页
    1.5 本文主要研究内容第16-17页
第2章 压电微位移系统实验平台设计搭建及测试第17-38页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验平台总体方案设计第17-22页
        2.2.1 实验要求与分析第17-18页
        2.2.2 实验平台设计方案第18-20页
        2.2.3 仪器设备的选用第20-22页
    2.3 实验平台机械结构设计第22-25页
    2.4 实验程序设计第25-29页
    2.5 实验平台搭建与调试第29-30页
    2.6 实验结果与分析第30-37页
        2.6.1 重复性实验第30-32页
        2.6.2 建立数据库实验第32-33页
        2.6.3 输入电压实验第33-36页
        2.6.4 力载荷影响实验第36-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第3章 基于PREISACH模型的压电迟滞建模第38-53页
    3.1 引言第38页
    3.2 PREISACH模型第38-41页
        3.2.1 Preisach 平面第40-41页
        3.2.2 消除与一致性属性第41页
    3.3 数值化PREISACH模型第41-45页
    3.4 负载下的迟滞模型第45-46页
    3.5 实验验证第46-52页
        3.5.1 压电驱动器记忆功能验证第46-47页
        3.5.2 消除性与一致性的验证第47-49页
        3.5.3 驱动器位移预测第49-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 压电陶瓷驱动器与桥式柔性铰链的耦合建模第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 压电微位移系统第53-55页
    4.3 系统动力学综合建模第55-58页
        4.3.1 驱动器与柔性铰链耦合分析第55-57页
        4.3.2 驱动器迟滞模型第57-58页
    4.4 桥式柔性铰链模型第58-60页
    4.5 驱动器与桥式柔性铰链耦合模型第60-61页
    4.6 系统模型辨识与验证第61-64页
    4.7 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71页

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