自供能电流变弹性体减振器的设计与实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 压电技术的研究动态 | 第10-14页 |
1.2.1 压电能量采集电路 | 第10-12页 |
1.2.2 压电俘能装置的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 电流变技术的研究进展 | 第14-16页 |
1.3.1 电流变液的研究历程 | 第14页 |
1.3.2 电流变弹性体的研究进展 | 第14-16页 |
1.4 电/磁流变减振器的研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本论文主要研究的内容 | 第17-18页 |
第二章 压电技术的理论和实验分析 | 第18-36页 |
2.1 压电技术的理论分析 | 第18-22页 |
2.1.1 压电效应 | 第18-19页 |
2.1.2 压电方程 | 第19-21页 |
2.1.3 压电工作模式 | 第21-22页 |
2.2 圆柱状压电陶瓷分析和实验 | 第22-25页 |
2.2.1 材料选择 | 第22-24页 |
2.2.2 实验夹具设计与制作 | 第24-25页 |
2.3 压电陶瓷材料的仿真分析和实验 | 第25-35页 |
2.3.1 压电陶瓷的有限元仿真分析 | 第25-30页 |
2.3.2 压电陶瓷的发电实验 | 第30-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 电流变弹性体的制备和性能研究 | 第36-44页 |
3.1 电流变材料的简介 | 第36页 |
3.2 电流弹性体材料的选取与制备 | 第36-38页 |
3.2.1 电流变弹性体的材料选取和制作仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 电流变弹性体的制备 | 第37-38页 |
3.3 电流变弹性体的力学性能的研究 | 第38-43页 |
3.3.1 电流变弹性体的等效模型 | 第38-40页 |
3.3.2 电流变弹性体力学性能的研究 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 减振器的结构设计和实验研究 | 第44-64页 |
4.1 减振器的结构设计与制作 | 第44-47页 |
4.1.1 减振器的结构设计 | 第44-45页 |
4.1.2 减振器的制作 | 第45-47页 |
4.2 实验系统的搭建 | 第47-49页 |
4.3 实验结果的采样和分析 | 第49-63页 |
4.3.1 压电发电模块提供电场下 | 第49-52页 |
4.3.2 无电场条件下 | 第52-56页 |
4.3.3 在E=1000V外加电场条件下 | 第56-61页 |
4.3.4 实验数据分析处理 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 全文总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结 | 第64-65页 |
5.2 工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71页 |