摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 微电子机械系统及微梁/微板阵列结构 | 第10-11页 |
1.2 表面力 | 第11-12页 |
1.3 压电材料的发展与应用 | 第12-13页 |
1.4 杆件及板件的失稳 | 第13-15页 |
第2章 梁、板结构的研究与发展 | 第15-22页 |
2.1 欧拉-伯努利梁模型的研究与发展 | 第15-17页 |
2.2 薄板/厚板模型的研究与发展 | 第17-18页 |
2.3 基于三维弹性理论的板的研究与发展 | 第18-19页 |
2.4 压电板的研究与发展 | 第19-20页 |
2.5 本文的研究内容与目的 | 第20-22页 |
第3章 相互作用的平行阵列简支微板结构失稳分析 | 第22-45页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 建立模型 | 第23页 |
3.3 基本方程 | 第23-25页 |
3.4 特征方程的构造 | 第25-28页 |
3.5 临界相互作用系数的求解 | 第28-36页 |
3.5.1 N=2 | 第28-30页 |
3.5.2 N=3 | 第30-31页 |
3.5.3 N=4 | 第31-33页 |
3.5.4 N>4时数值结果的讨论 | 第33-36页 |
3.6 端部效应对临界相互作用系数的影响 | 第36-39页 |
3.7 表面能对临界相互作用系数的影响 | 第39-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 相互作用的平行阵列简支压电微板结构失稳分析 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 建立模型 | 第46页 |
4.3 基本方程 | 第46-50页 |
4.4 压电板四种不同表面情况的讨论 | 第50-52页 |
4.5 特征方程的构造 | 第52-54页 |
4.6 数值算例与讨论 | 第54-57页 |
4.7 面内压缩力对临界相互作用系数的影响 | 第57-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 全文总结 | 第63-64页 |
5.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间研究 | 第71页 |