首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

压电石英晶片扭转效应研究及新型扭矩传感器的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
符号与含义第10-13页
第一章 绪论第13-30页
 1.1 课题来源及意义第13-14页
 1.2 压电效应研究的历史与现状第14-23页
 1.3 扭矩传感器研究的历史与现状第23-29页
 1.4 本论文的主要研究内容第29-30页
第二章 压电效应的理论基础第30-44页
 2.1 压电效应的晶体物理学基础第30-32页
  2.1.1 晶体及其点阵结构第30页
  2.1.2 晶体对称性及对称元素第30-31页
  2.1.3 晶体学点群第31-32页
  2.1.4 晶体宏观物理性质与晶体对称性第32页
 2.2 压电理论第32-38页
  2.2.1 压电效应的起源第32-35页
  2.2.2 广义压电方程式第35-36页
  2.2.3 压电效应与晶体的对称性第36-38页
 2.3 压电效应的热力学基础第38-43页
 2.4 本章小结第43-44页
第三章 压电石英晶片扭转效应中的各向异性弹性理论第44-60页
 3.1 各向异性弹性力学基本方程第44-48页
  3.1.1 应力状态理论第44-45页
  3.1.2 应变状态理论第45-46页
  3.1.3 弹性力学本构关系第46-47页
  3.1.4 静力学唯一性定理第47-48页
 3.2 各向异性弹性力学平面问题基本方程第48-51页
 3.3 各向异性弹性体的空间扭转问题第51-59页
  3.3.1 各向异性弹性体空间扭转问题基本方程第51-55页
  3.3.2 各向异性弹性体空间扭转问题的边界条件第55-57页
  3.3.3 各向异性弹性体空间扭转问题的解法第57-59页
 3.4 本章小结第59-60页
第四章 压电石英晶片扭转效应中的极化电场分析第60-70页
 4.1 自由空间的电磁场定律第60-62页
  4.1.1 自由空间的积分电磁场定律第60-61页
  4.1.2 自由空间的微分电磁场定律第61页
  4.1.3 场定律整体含义第61-62页
  4.1.4 电磁场边界条件第62页
 4.2 静电场的标量位第62-63页
  4.2.1 静电场标量位的引入第63页
  4.2.2 标量位的微分方程第63页
 4.3 有物质存在时宏观场定律第63-66页
  4.3.1 极化强度的概念第64页
  4.3.2 极化电荷密度第64-66页
 4.4 各向异性介质宏观场定律第66-69页
  4.4.1 各向异性电介质的一般特性第66页
  4.4.2 各向异性介质麦克斯韦方程组第66-67页
  4.4.3 各向异性介质中标势满足的方程第67-68页
  4.4.4 各向异性介质中标势所满足的边界条件第68-69页
 4.5 本章小结第69-70页
第五章 压电石英晶片扭转效应的研究第70-94页
 5.1 石英的物理结晶学第70-74页
  5.1.1 石英的晶体结构第70-71页
  5.1.2 石英的压电机理第71-74页
  5.1.3 石英晶体的几何切型第74页
 5.2 弹性柔度系数与压电系数的坐标变换第74-78页
  5.2.1 应力张量和应变张量的坐标变换第75-76页
  5.2.2 弹性顺度系数的坐标变换第76-77页
  5.2.3 压电系数的坐标变换第77-78页
 5.3 圆形石英晶片扭转效应的研究第78-87页
  5.3.1 扭转应力计算第78-81页
  5.3.2 束缚电荷密度计算第81-82页
  5.3.3 扭转极化电场模拟第82-84页
  5.3.4 石英晶片扭转效应的实验验证第84-87页
 5.4 扭转电荷灵敏度分布规律的研究第87-89页
  5.4.1 扭转电荷灵敏度分布规律的理论计算第87-88页
  5.4.2 扭转电荷灵敏度分布规律的实验测定第88-89页
 5.5 圆形石英晶片扭转效应的电荷分析法第89-92页
  5.5.1 晶片数量选择和扭矩测量晶组组成第89-90页
  5.5.2 实验结果与分析第90-92页
 5.6 试验误差分析第92-93页
 5.7 本章小结第93-94页
第六章 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的设计第94-110页
 6.1 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的结构形式设计第94-96页
  6.1.1 基于扭转效应的扭矩传感器的扭矩测量晶组方案选择第94-95页
  6.1.2 基于扭转效应的扭矩传感器的预紧方案选择第95-96页
 6.2 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的材料选择第96-97页
 6.3 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的结构尺寸设计第97-102页
  6.3.1 基于扭转效应的扭矩传感器的石英晶片尺寸计算第97-98页
  6.3.2 基于扭转效应的扭矩传感器的晶体盒尺寸计算第98-101页
  6.3.3 基于扭转效应的扭矩传感器的预紧力与量程计算第101-102页
 6.4 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的动态特性分析与设计第102-107页
  6.4.1 基于扭转效应的扭矩传感器的等效电路第102-103页
  6.4.2 基于扭转效应的扭矩传感器的数学模型及频率响应分析第103-107页
 6.5 基于扭转效应的扭矩传感器的装配第107-109页
 6.6 本章小结第109-110页
第七章 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的工程应用第110-124页
 7.1 基于压电石英晶片扭转效应的扭矩传感器的性能标定第110-114页
  7.1.1 基于扭转效应的扭矩传感器的静态标定第110-111页
  7.1.2 基于扭转效应的扭矩传感器的动态标定第111-113页
  7.1.3 基于扭转效应的扭矩传感器的横向干扰测定第113页
  7.1.4 基于扭转效应的扭矩传感器与同类扭矩传感器的对比第113-114页
 7.2 钻削扭矩实验测定与经验公式建立第114-123页
  7.2.1 实验测量系统第114-115页
  7.2.2 实验设计第115-116页
  7.2.3 实验结果与分析第116-118页
  7.2.4 钻削扭矩的经验公式建立第118-123页
 7.3 本章小结第123-124页
第八章 结论与展望第124-126页
 8.1 结论第124-125页
 8.2 进一步工作展望第125-126页
参考文献第126-132页
创新点摘要第132-133页
攻读博士学位期间发表的学术论文第133-134页
致谢第134-135页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:一个基于Oracle的通用财务管理软件的设计与实现
下一篇:教育局长的领导有效性--基于深圳市南山区教育局的个案研究