摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 超磁致伸缩复合材料 | 第11-18页 |
1.1.1 单相超磁致伸缩材料的性能及应用 | 第11-13页 |
1.1.2 超磁致伸缩复合材料的性能及应用 | 第13-15页 |
1.1.3 超磁致伸缩复合材料的研究现状 | 第15-18页 |
1.2 磁电复合材料 | 第18-32页 |
1.2.1 压电材料的性能及应用 | 第18-20页 |
1.2.2 磁电效应及其产生机理 | 第20-21页 |
1.2.3 磁电复合材料的分类及制备 | 第21-24页 |
1.2.4 磁电复合材料的应用 | 第24-26页 |
1.2.5 磁电复合材料的研究现状 | 第26-32页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第32-33页 |
第二章 超磁致伸缩复合材料的有效性能的理论研究 | 第33-70页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 二相复合材料的有效性能计算方法简介 | 第33-40页 |
2.2.1 直接均匀化方法 | 第33-36页 |
2.2.2 二尺度展开法 | 第36-39页 |
2.2.3 间接均匀化方法 | 第39-40页 |
2.3 颗粒夹杂超磁致伸缩复合材料的有效性能 | 第40-54页 |
2.3.1 界面的形成机理 | 第40-41页 |
2.3.2 热残余应力的形成 | 第41页 |
2.3.3 超磁致伸缩复合材料的细观模型的建立 | 第41-45页 |
2.3.4 磁致伸缩复合材料的有效性能的表达 | 第45-47页 |
2.3.5 计算参数及结果验证 | 第47-49页 |
2.3.6 界面相对超磁致伸缩复合材料有效性能的影响 | 第49-51页 |
2.3.7 热残余应力对超磁致伸缩复合材料有效性能的影响 | 第51-52页 |
2.3.8 夹杂物长径比、体分比对超磁致伸缩复合材料有效性能的影响 | 第52-54页 |
2.4 三维超磁致伸缩复合材料有效磁致伸缩应变的预测 | 第54-69页 |
2.4.1 三维超磁致伸缩复合材料的细观模型 | 第54-57页 |
2.4.2 超磁致伸缩复合材料的有效性能的表达 | 第57-59页 |
2.4.3 界面热残余应力的处理及计算参数 | 第59-60页 |
2.4.4 计算参数及模型验证 | 第60-61页 |
2.4.5 热残余应力及外加磁场方向的影响 | 第61-66页 |
2.4.6 夹杂物形状的影响 | 第66-67页 |
2.4.7 Wiedemann效应 | 第67-69页 |
2.5 本章小结 | 第69-70页 |
第三章 磁电复合材料的非线性磁电响应的理论研究 | 第70-102页 |
3.1 引言 | 第70页 |
3.2 基于自由能的本构方程 | 第70-72页 |
3.3 环形层状磁电复合材料的非线性磁电响应研究 | 第72-83页 |
3.3.1 基本方程及模型的建立 | 第72-78页 |
3.3.2 ME系数的表达 | 第78-79页 |
3.3.3 边界条件对磁电效应的影响 | 第79-81页 |
3.3.4 磁电系数的同频及倍频效应 | 第81-83页 |
3.4 圆盘形层状磁电复合材料的非线性磁电响应研究 | 第83-99页 |
3.4.1 多峰值现象及倍频效应 | 第83-84页 |
3.4.2 基本方程及理论模型的建立 | 第84-86页 |
3.4.3 T-T模式下的磁电响应 | 第86-89页 |
3.4.4 C-T模式下的磁电响应 | 第89-90页 |
3.4.5 数值计算及结果讨论 | 第90-99页 |
3.5 本章小结 | 第99-102页 |
第四章 磁滞损耗及温度场对磁电响应的影响 | 第102-122页 |
4.1 引言 | 第102页 |
4.2 磁电复合材料的磁滞损耗现象 | 第102-103页 |
4.3 环境温度对磁电复合材料磁电响应的影响 | 第103-104页 |
4.4 磁电复合材料的非线性磁电响应的研究 | 第104-120页 |
4.4.1 基本方程及理论模型的建立 | 第104-106页 |
4.4.2 动力有限元方程的建立 | 第106-110页 |
4.4.3 模型验证 | 第110-111页 |
4.4.4 组份材料及结构构型的影响 | 第111-112页 |
4.4.5 交流磁场及偏磁场的影响 | 第112-118页 |
4.4.6 不同初始温度的影响及磁能损耗 | 第118-120页 |
4.5 本章小结 | 第120-122页 |
第五章 结束语 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-139页 |
附录 | 第139-141页 |
在学期间研究成果 | 第141-142页 |
致谢 | 第142-143页 |