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超声铸造中换能系统失谐现象分析及其设计研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-21页
   ·引言第8页
   ·超声波在金属凝固中的应用状况第8-17页
     ·功率超声的导入第8-9页
     ·功率超声对金属凝固过程作用的研究第9-14页
     ·超声细化技术的应用研究第14-16页
     ·超声细化的机理研究第16-17页
   ·功率超声技术在国内外的发展第17-19页
   ·论文课题来源、研究意义及内容安排第19-21页
第二章 功率超声换能系统设计的理论基础及其技术参数第21-30页
   ·超声波场理论概述第21-25页
     ·超声场及其特征量第21-22页
     ·超声场的物理特性第22-24页
     ·超声场的作用第24-25页
   ·压电效应的物理基础第25-27页
   ·超声波加工装置基本参数第27-29页
     ·超声波发生器第28页
     ·超声波换能系统第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 换能系统失谐现象的实验研究第30-45页
   ·换能系统性能参数的实验测量第30-40页
     ·激光多普勒测速第30-36页
     ·阻抗分析仪测量第36-40页
   ·模拟实验中的系统失谐第40-41页
   ·现场实验中的系统失谐第41页
   ·失谐原因的实验分析第41-43页
     ·水模拟实验分析第42页
     ·压电陶瓷温度实验第42-43页
     ·变幅杆温度实验第43页
   ·本章小结第43-45页
第四章 新超声换能器的设计第45-63页
   ·超声换能器概述第45-46页
   ·压电换能材料第46-47页
   ·换能器性能指标第47-49页
   ·夹心式压电换能器第49-58页
     ·夹心式压电换能器的结构与优点第49-50页
     ·性能参数第50页
     ·夹心式压电换能器设计方法第50-57页
     ·压电陶瓷材料选择与陶瓷元件尺寸确定第57-58页
   ·夹心式压电换能器的设计第58-62页
     ·预应力估算第59页
     ·组合振子等效声学参数计算第59-60页
     ·前、后端盖的设计第60页
     ·陶瓷晶堆的机电等效电路图第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 新变幅杆的设计第63-73页
   ·增加换能器输出振幅的方法第63-64页
   ·变幅杆的选用原则第64-66页
     ·变幅杆的作用第64页
     ·变幅杆的性能参数第64-65页
     ·变幅杆的材料的选择第65页
     ·变幅杆的类型与选择第65-66页
   ·变幅杆的工程设计原理第66-70页
     ·半波长阶梯形变幅杆理论模型建立第66-69页
     ·半波长阶梯形变幅杆结构设计第69-70页
   ·工具头的结构设计第70-71页
   ·阶梯形变幅杆的最佳圆弧计算第71页
   ·变幅杆的加工要求第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 基于 ANSYS的换能系统动力学仿真分析第73-95页
   ·有限元方法简介第73-74页
   ·结构动力学分析的有限元法理论第74-78页
     ·固有振动特性第74-76页
     ·动力响应特性第76-78页
   ·ANSYS对换能系统的动力学仿真分析第78-94页
     ·模态的有限元分析过程第78-82页
     ·模态元分析结果第82-91页
     ·谐响应的有限元分析过程第91-92页
     ·谐响应分析结果第92-94页
   ·本章小结第94-95页
第七章 全文总结及展望第95-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-102页
攻读硕士期间的研究成果第102页

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