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超磁致—压电振动发电装置的非线性动力学特性研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
字母注释表第11-12页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题背景及意义第12-15页
        1.1.1 研究意义第12-13页
        1.1.2 超磁致伸缩材料第13-14页
        1.1.3 铌酸钾钠压电陶瓷材料第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-19页
    1.3 目前研究中存在的主要问题第19页
    1.4 本课题研究的主要内容第19-21页
第二章 基于滞后非线性理论与偏最小二乘回归方法的超磁致伸缩材料和压电陶瓷本构建模第21-36页
    2.1 偏最小二乘回归方法第21-23页
        2.1.1 偏最小二乘回归方法简介第21-22页
        2.1.2 SIMCA-P软件概况第22-23页
    2.2 Terfenol-D的磁场强度-应变关系第23-27页
    2.3 建立超磁致伸缩材料的磁场频率-磁场强度-应变耦合关系第27-31页
    2.4 KNN压电陶瓷的电场强度-应变关系第31-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 超磁致-压电振动发电装置的力学建模与分析第36-53页
    3.1 超磁致-压电振动发电装置的动力学模型第36-40页
    3.2 自治系统的近似解第40-42页
    3.3 自治系统数值仿真与讨论第42-46页
    3.4 非自治系统的近似解和稳定性第46-49页
    3.5 非自治系统数值仿真与讨论第49-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 超磁致-压电振动发电装置随机系统的力学建模与分析第53-61页
    4.1 超磁致-压电振动发电装置随机系统的力学模型第53页
    4.2 超磁致-压电振动发电装置随机系统的动力学特性第53-59页
        4.2.1 超磁致-压电振动发电装置的局部稳定性第53-56页
        4.2.2 超磁致-压电振动发电装置的全局稳定性第56页
        4.2.3 超磁致伸缩-压电振动发电装置的随机分岔第56-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 超磁致伸缩-压电振动发电装置的试验第61-72页
    5.1 超磁致伸缩-压电振动发电装置的结构第61-62页
    5.2 实验仪器第62页
    5.3 实验设计第62-63页
    5.4 实验步骤第63-64页
    5.5 实验结果第64-71页
    5.6 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-75页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82-83页

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