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含损伤智能结构的性能表征与细观分析

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-40页
   ·智能材料结构的有关概念第11-12页
   ·智能结构的研究概况第12-14页
   ·智能结构的关键技术第14-16页
     ·智能传感技术第14页
     ·智能驱动技术第14-15页
     ·智能控制技术第15页
     ·系统集成技术第15-16页
   ·SMA及其相关领域的一些研究成果及方向第16-22页
     ·基础研究第16-17页
     ·实验研究第17-18页
     ·驱动器设计和性能第18页
     ·SMA复合材料第18-19页
     ·形状记忆合金智能化的应用研究第19-22页
   ·智能结构中几种损伤检测新技术第22-28页
     ·光纤传感损伤检测原理与方法第22-23页
     ·空心光纤传感技术第23-25页
     ·应力波因子技术第25-26页
     ·高频机械阻抗技术第26-28页
   ·智能结构的发展方向和应用前景第28-31页
   ·本文的研究意义和主要研究工作第31-32页
 参考文献第32-40页
第二章 形状记忆合金的性能测试与表征第40-64页
   ·概述第40页
   ·形状记忆合金的几个基本概念和重要特性第40-44页
   ·SMA的性能测试与表征第44-62页
     ·测试分析方法第45-48页
     ·试样与装置第48-49页
     ·实验结果与分析第49-54页
     ·SMA的拉伸性能测试与表征第54-62页
   ·本章小结第62页
 参考文献第62-64页
第三章 形状记忆合金的热力学行为表征第64-90页
   ·概述第64页
   ·形状记忆合金的热力学基础第64-68页
   ·马氏体相变动力学模型第68-74页
     ·一种新的马氏体相变动力学模型第70-73页
     ·几种模型的计算结果与实验结果比较第73-74页
   ·SMA本构方程第74-83页
     ·Tanaka本构模型第75-77页
     ·Brinson本构模型第77-83页
   ·SMA热力学非线性方程的求解区间确定及求解方法第83-85页
   ·算例分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
 参考文献第88-90页
第四章 含损伤SMA增强智能结构的细观力学分析第90-120页
   ·概述第90-91页
   ·含损伤宿主材料刚度的退化模型第91-95页
     ·假设、模型与方法第91页
     ·刚度退化的细观力学模型第91-95页
   ·含损伤宿主材料纵向热膨胀系数α_L的变化模型第95-96页
   ·SMA一维增量本构关系第96页
   ·含损伤SMA增强智能结构的一维增量本构关系第96-99页
   ·无损伤SMA增强智能结构的应力场分析第99-105页
     ·SMA一维本构关系第100-101页
     ·界面剪切变形的线弹性假设第101-105页
   ·含损伤SMA增强智能结构的失效分析第105-117页
     ·分析模型与典型单元体第105-106页
     ·含损伤SMA智能结构失效问题变分原理的提法第106-112页
     ·含损伤典型单元体的界面失效判据第112-113页
     ·算例分析第113-117页
   ·本章小结第117-118页
 参考文献第118-120页
第五章 含损伤智能结构中的探伤技术研究第120-137页
   ·概述第120-121页
   ·高频阻抗技术的实验研究第121-130页
     ·冲击试样的损伤检测试验第122-124页
     ·冲击损伤试件压电阻抗谱分析第124-127页
     ·含裂纹梁试样的损伤检测实验第127页
     ·裂纹尺寸对阻抗的影响第127-130页
   ·内埋合金丝阵列检测结构表面裂伤实验研究第130-135页
     ·试样制作第130-131页
     ·试验装置及方法第131-132页
     ·试验结果与讨论第132-135页
   ·本章小结第135-136页
 参考文献第136-137页
第六章 结论、问题与建议第137-141页
   ·结论第137-138页
   ·本文主要创新点第138-139页
   ·问题与建议第139-141页
附录1 智能结构中几种常用传感材料和驱动材料比较第141-143页
附录2 部分形状记忆合金性能比较第143-144页
致谢第144-145页
攻读博士学位期间发表的论文第145页

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