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风致振动的行波壁仿生流动控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 流动控制的研究现状第10-15页
        1.2.1 被动流动控制第10-11页
        1.2.2 主动流动控制第11-15页
    1.3 智能材料和结构第15-21页
        1.3.1 智能材料第15-19页
        1.3.2 智能结构第19-21页
    1.4 本文的构思与主要研究内容第21-23页
第2章 压电陶瓷驱动器驱动位移的测试和理论计算第23-41页
    2.1 引言第23页
    2.2 压电陶瓷驱动器构成和工作原理第23-27页
        2.2.1 压电陶瓷驱动器的构成第23-24页
        2.2.2 压电陶瓷驱动器的工作原理第24-27页
    2.3 压电陶瓷驱动器驱动位移的测试第27-31页
        2.3.1 驱动器的连接与安装第27-28页
        2.3.2 实验仪器第28-29页
        2.3.3 驱动位移的测试第29-31页
    2.4 压电陶瓷驱动器驱动位移的理论计算第31-40页
        2.4.1 压电陶瓷 PZT 的本构关系第31-33页
        2.4.2 THUNDER 压电陶瓷驱动器的建模分析第33-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 压电陶瓷驱动器行波壁系统的集成与流动控制的实验研究第41-48页
    3.1 引言第41页
    3.2 压电陶瓷驱动器行波壁系统的集成第41-42页
        3.2.1 行波的波函数第41页
        3.2.2 行波壁系统的集成第41-42页
    3.3 压电陶瓷驱动器行波壁系统的驱动模型第42-44页
        3.3.1 参数控制关系第42页
        3.3.2 行波壁系统的驱动关系第42-44页
    3.4 行波壁系统流动控制的风洞试验第44-46页
        3.4.1 压电陶瓷驱动器行波壁系统第44-46页
        3.4.2 波形传输带行波壁系统第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 离子聚合物金属复合材料的制备第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 IPMC 的构成及工作原理第48-53页
        4.2.1 IPMC 的构成第49-50页
        4.2.2 IPMC 的工作原理第50-53页
    4.3 铂基 IPMC 的制备第53-56页
        4.3.1 制备铂基 IPMC 的原料及设备第53-54页
        4.3.2 制备铂基 IPMC 的工艺及步骤第54-56页
    4.4 银基 IPMC 的制备第56-58页
        4.4.1 制备银基 IPMC 的原料及设备第56-57页
        4.4.2 制备银基 IPMC 的工艺及步骤第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 离子聚合物复合材料驱动位移测试与行波壁系统的集成第59-69页
    5.1 引言第59页
    5.2 IPMC 驱动位移的测试第59-66页
        5.2.1 实验仪器第59-60页
        5.2.2 铂基 IPMC 驱动位移的测试第60-65页
        5.2.3 银基 IPMC 的驱动效果第65-66页
    5.3 IPMC 行波壁系统的集成第66-68页
        5.3.1 IPMC 行波壁系统集成原理第66-67页
        5.3.2 IPMC 行波壁系统参数控制第67页
        5.3.3 IPMC 行波壁系统的驱动第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第76-78页
致谢第78页

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