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磁流变液本构特性的研究及其面向液压衬套的应用仿真

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题的提出第10-11页
        1.1.1 课题背景第10页
        1.1.2 课题意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 磁流变液第11-12页
        1.2.2 大振幅震荡剪切实验第12页
        1.2.3 液压衬套第12-13页
        1.2.4 磁流变衬套第13-15页
    1.3 本文主要研究内容及结构第15-18页
        1.3.1 主要研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-18页
第2章 磁流变液的非线性粘弹特性研究第18-36页
    2.1 磁流变液的性能分析第18-21页
        2.1.1 磁流变液的力学特性第18-19页
        2.1.2 磁流变液的工作模式及测试方法第19-21页
    2.2 DMA实验台开发第21-27页
        2.2.1 剪切式实验台的基本结构第22-25页
        2.2.2 剪切式流变仪的磁场有限元仿真第25-27页
    2.3 磁流变液的大振幅震荡剪切实验第27-31页
    2.4 非线性的本构模型建立第31-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 磁流变液分数导数型本构模型的建立第36-62页
    3.1 经典粘弹性本构理论第36-41页
        3.1.1 Kelvin模型第37-38页
        3.1.2 Maxwell模型第38-39页
        3.1.3 标准固体模型第39-40页
        3.1.4 标准流体模型第40-41页
    3.2 分数导数型本构模型的初步建立第41-46页
        3.2.1 分数阶Maxwell模型第42页
        3.2.2 分数阶Kelvin模型第42-46页
    3.3 磁流变液的分数导数本构模型的最终确立第46-53页
        3.3.1 分数阶流体模型A第47页
        3.3.2 分数阶流体模型B第47-48页
        3.3.3 分数阶流体模型C第48-49页
        3.3.4 分数阶流体模型D第49-53页
    3.4 反求本构模型时域表达式第53-60页
        3.4.1 Riemann -Liouville型分数导数第54-55页
        3.4.2 Caputo型分数导数第55页
        3.4.3 Grunwald&&-Letnikov型分数导数第55-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 基于结构的液压衬套模型的建立第62-82页
    4.1 液压衬套性能分析第62-63页
    4.2 液压衬套的力学特性实验第63-69页
        4.2.1 静态加载实验第64-67页
        4.2.2 动态扫频实验第67-69页
    4.3 考虑其内部结构的液压衬套数学模型的建立第69-75页
    4.4 基于AMEsim的液压衬套模型的建立第75-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 磁流变衬套的力学特性仿真分析第82-102页
    5.1 磁流变衬套的设计第82-86页
    5.2 磁流变液流动损失计算第86-93页
        5.2.1 入口流动阶段第86-88页
        5.2.2 管道内流动损失第88-91页
        5.2.3 出口流动阶段第91-93页
    5.3 磁流变衬套力学特性的耦合仿真第93-98页
    5.4 AMESim磁流变模型的仿真分析第98-101页
    5.5 本章小结第101-102页
第6章 全文总结与研究展望第102-104页
    6.1 全文总结第102-103页
    6.2 研究展望第103-104页
参考文献第104-110页
致谢第110页

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