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磁流变液:制备、性能测试与本构模型

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-26页
   ·磁流变液的简介第10-14页
     ·磁流变液的发展第10-11页
     ·磁流变液的组成及分类第11-13页
     ·磁流变液的应用第13-14页
   ·磁流变液的实验研究概述第14-18页
   ·磁流变液的理论研究现状第18-24页
     ·磁流变液的宏观本构模型第18-22页
     ·基于微结构的分析模型第22-24页
   ·本研究的目的、意义和内容第24-26页
     ·研究的目的、意义第24-25页
     ·研究的主要内容第25-26页
2 磁流变液性能及微结构演化的实验研究第26-40页
   ·引言第26页
   ·实验装置第26-30页
     ·测试装置第26-28页
     ·观测装置设计第28-30页
   ·磁流变液性能的实验研究第30-35页
     ·磁流变液试样第30页
     ·实验结果及分析第30-35页
   ·磁流变液微结构演化的实验观察第35-38页
     ·微结构链化的实验观测及讨论第35-36页
     ·微结构演化的实验观测及讨论第36-38页
   ·本章小结第38-40页
3 一种油基磁流变液的制备及性能第40-58页
   ·引言第40页
   ·实验原料及设备第40-43页
     ·实验原料第40-42页
     ·磁流变液制备及试验设备第42-43页
   ·磁流变液制备过程优化研究第43-50页
     ·磁流变液配制工艺的优选第43-45页
     ·表面活性剂对磁流变液性能的影响第45-46页
     ·表面活性剂最佳含量的确定第46-47页
     ·球磨工艺对磁流变液性能的影响第47-50页
   ·BGS-1 型系列磁流变液的配制及其性能第50-57页
   ·本章小结第57-58页
4 基于偶极子模型和能量方法的磁流变液微-宏观分析第58-86页
   ·引言第58页
   ·偶极子理论的推导及有限元验证第58-72页
     ·偶极子理论的推导第59-62页
     ·基于Maxwell 应力张量的磁力推导第62-63页
     ·三种理论的比较第63-64页
     ·有限元分析模拟第64-72页
   ·磁流变液本构模型的建立第72-83页
     ·磁流变液微-宏观分析模型的建立第72-77页
     ·计算结果及影响因素分析第77-83页
   ·本章小结第83-86页
5 基于颗粒动力学的磁流变液特性的数值模拟第86-112页
   ·引言第86页
   ·磁流变液的链化模拟第86-97页
     ·体系的能量组成及分析第86-90页
     ·动力学模型的建立第90-93页
     ·链化模拟结果第93-97页
   ·磁流变液微结构稳定性的数值模拟第97-101页
     ·链化过程中的能量变化第97-98页
     ·不同微结构的稳定性分析第98-101页
   ·基于OpenMP 的并行数值模拟第101-111页
     ·链化程序分析和并行化改造第103页
     ·大颗粒数磁流变液样本的链化模拟第103-106页
     ·大颗粒数磁流变液样本的力学特性第106-111页
   ·本章小结第111-112页
6 结论与展望第112-116页
   ·结论第112-113页
   ·展望第113-116页
致谢第116-118页
参考文献第118-130页
附录第130-131页
 A 磁学量单位及其换算第130页
 B 作者在攻读博士学位期间发表的论文第130-131页
 C 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第131页

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