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有机压电材料的多物理场耦合特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 本文选题背景第12-15页
        1.2.1 PVDF复合材料第12页
        1.2.2 存在的问题第12-13页
        1.2.3 关于PVDF复合材料多物理耦合场研究进展及概况第13-15页
    1.3 研究的意义第15页
    1.4 论文研究的主要内容第15-17页
第二章 PVDF复合材料热释电方程的推导第17-29页
    2.1 PVDF复合材料结构第17页
    2.2 热释电效应第17-18页
    2.3 PVDF热释电传感原理第18页
    2.4 热释电系数的测量第18-20页
        2.4.1 热释电电压的测量第18-19页
        2.4.2 热释电电荷的测量第19-20页
        2.4.3 热释电电流的测量第20页
    2.5 逆热释电效应第20-21页
    2.6 PVDF复合材料的热释电本构方程第21-27页
    2.7 本章小结第27-29页
第三章 PVDF复合材料的压电效应和力-热-电耦合方程第29-39页
    3.1 压电效应、压电本构方程第29-31页
        3.1.1 压电效应第29-30页
        3.1.2 逆压电效应第30-31页
    3.3 压电材料的基本方程第31-35页
        3.3.1 压电本构方程第31-32页
        3.3.2 绝热压电方程第32-33页
        3.3.3 PVDF复合材料的梯度方程第33-34页
        3.3.4 平衡方程第34-35页
    3.4 PVDF复合材料的力-热-电耦合场本构关系第35-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 PVDF复合材料在热场、电场作用下的耦合行为第39-47页
    4.1 PVDF复合材料的热释电的研究情况第39页
    4.2 PVDF复合材料的热电本构方程第39-41页
        4.2.1 PVDF复合材料的热电耦合场的边界条件第40-41页
        4.2.2 PVDF复合材料的热电耦合数学模型的解析方法第41页
    4.3 建立PVDF在电场、热场作用下的有限元分析模型第41-42页
    4.4 PVDF复合材料在热-电耦合场的耦合特性第42-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第五章 PVDF复合材料在力、热、电载荷作用下的耦合行为第47-57页
    5.1 PVDF压电材料力-热-电耦合问题第47页
    5.2 PVDF力-热-电耦合问题的有限元求解模型建立第47-50页
    5.3 PVDF力-热-电耦合模型的边界条件设定与有限元分析第50-55页
        5.3.1 PVDF复合材料在热场、电场、力场耦合场下的耦合特性第50-52页
        5.3.2 PVDF复合材料在力-热场的耦合特性第52-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 PVDF复合材料的力-热-电耦合实验测试与数据分析第57-65页
    6.1 设计产生力-热-电耦合场的实验方案第57页
    6.2 实验放大电路设计第57-59页
        6.2.1 PVDF复合材料的完整等效电路第58-59页
    6.3 系统测试与数据分析第59-63页
        6.3.1 测试系统第59-60页
        6.3.2 测试出现的问题第60-61页
        6.3.3 测试数据及分析第61-63页
    6.4 本章小结第63-65页
第七章 论文总结与展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-75页
附录 攻读硕士期间发表论文、专利、申请软件著作权第75页

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