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Galfenol复合悬臂梁磁机耦合建模及实验研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-36页
    1.1 研究背景第10-18页
        1.1.1 智能结构第10-11页
        1.1.2 智能材料第11-14页
        1.1.3 Galfenol合金第14-17页
        1.1.4 课题来源第17-18页
    1.2 研究现状第18-32页
        1.2.1 磁致伸缩材料本征模型第18-21页
        1.2.2 复合悬臂梁磁机耦合模型第21-22页
        1.2.3 控制方法第22-24页
        1.2.4 Galfenol合金应用第24-32页
    1.3 研究意义及内容第32-36页
        1.3.1 研究意义第32页
        1.3.2 主要内容第32-34页
        1.3.3 论文内容安排第34-36页
第2章 基于磁滞的Galfenol磁机耦合模型第36-55页
    2.1 微观磁化第36-44页
        2.1.1 忽略热弛豫的微观磁化第36-39页
        2.1.2 考虑热弛豫的微观磁化第39-44页
    2.2 宏观磁化第44-48页
        2.2.1 一般密度第45-47页
        2.2.2 对数正态密度第47-48页
    2.3 磁机耦合模型第48-51页
        2.3.1 磁化模型第48-50页
        2.3.2 宏观模型第50-51页
    2.4 实验验证第51-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第3章 Galfenol复合悬臂梁磁机耦合模型第55-78页
    3.1 悬臂梁基本关系第55-59页
    3.2 悬臂梁优化设计第59-63页
        3.2.1 数学模型第59-62页
        3.2.2 模型与实验比较第62-63页
    3.3 复合悬臂梁磁机模型第63-71页
        3.3.1 磁机耦合模型第63-66页
        3.3.2 有限元离散化第66-70页
        3.3.3 模型数值求解第70-71页
    3.4 模型验证第71-76页
        3.4.1 与现有模型比较第71-72页
        3.4.2 实验验证第72-76页
    3.5 本章小结第76-78页
第4章 Galfenol复合悬臂梁样机制作与磁路设计第78-92页
    4.1 复合悬臂梁样机制作第78-81页
    4.2 悬臂梁磁路设计第81-86页
        4.2.1 空心螺线管磁路第81-83页
        4.2.2 磁场解析分析第83-85页
        4.2.3 线圈基本参数第85-86页
    4.3 磁路有限元分析第86-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第5章 Galfenol复合悬臂梁实验研究第92-114页
    5.1 实验平台搭建第92-94页
    5.2 静态实验研究第94-105页
        5.2.1 静态实验介绍第94-95页
        5.2.2 有限元分析第95-98页
        5.2.3 无负载时基底厚度影响第98-101页
        5.2.4 无磁场时弯曲负载影响第101-102页
        5.2.5 磁场与弯曲负载共同作用第102-105页
    5.3 动态实验研究第105-113页
        5.3.1 实验方案与步骤第105-107页
        5.3.2 实验与模型比较第107-113页
    5.4 本章小结第113-114页
第6章 总结与展望第114-117页
    6.1 全文总结第114-115页
    6.2 研究展望第115-117页
参考文献第117-125页
致谢第125-126页
攻读博士学位期间取得的研究成果第126-129页
附录A Galfenol 复合悬臂梁动态时的时间-电流-位移部分实验数据第129-130页

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