压电式高频疲劳试验机的设计理论与试验研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
·引言 | 第14页 |
·疲劳试验机研究现状 | 第14-16页 |
·国外研究现状 | 第14页 |
·国内研究现状 | 第14-16页 |
·压电驱动高频疲劳试验机研究背景 | 第16-18页 |
·国内外压电驱动疲劳试验装置研究现状 | 第18-22页 |
·本文的研究意义和研究内容 | 第22-25页 |
·本文的研究意义 | 第22-23页 |
·本文的研究内容 | 第23-25页 |
第2章 压电振子的选择与振动分析 | 第25-40页 |
·压电疲劳机所用压电振子的选择 | 第25-27页 |
·压电陶瓷材料的选择 | 第25-26页 |
·压电振子结构的选择 | 第26-27页 |
·所选用的双晶片圆形压电振子的振动分析 | 第27-33页 |
·算例与分析 | 第33-35页 |
·圆形双晶片压电振子的试验分析 | 第35-38页 |
·圆形双晶片压电振子阻抗特性分析 | 第35-36页 |
·不同结构参数的圆形双晶片压电振子的中心位移实测 | 第36-37页 |
·压电振子的位移频率特性测定 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第3章 压电式高频疲劳试验机的设计研究 | 第40-57页 |
·机械结构的设计 | 第40-45页 |
·机械结构的技术要求 | 第40-41页 |
·激振方法设计 | 第41页 |
·载荷预置机构的设计 | 第41-43页 |
·弹性加载器的设计 | 第43页 |
·夹具的设计 | 第43-44页 |
·基座的设计 | 第44-45页 |
·检测装置的设计 | 第45-48页 |
·驱动电源的设计 | 第48-56页 |
·驱动电源的设计要求 | 第49-50页 |
·驱动电源的硬件的设计 | 第50-51页 |
·逆变单元的设计 | 第51-52页 |
·驱动电源的阻抗匹配 | 第52-54页 |
·驱动电源的软件的设计 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第4章 机械系统动力学建模、分析与仿真 | 第57-83页 |
·机械系统集中质量法建模与动态特性分析 | 第57-64页 |
·应用质量法建模 | 第57-61页 |
·机械振动系统固有频率及其求解 | 第61-62页 |
·能量守恒及试件与载荷传感器系统作用力方程 | 第62-63页 |
·工作频率偏离所导致的动载荷误差 | 第63-64页 |
·机械系统的有限元法建模与动态特性分析 | 第64-77页 |
·整机三维实体建模、有限元建模 | 第64-67页 |
·后处理及其结果分析 | 第67-69页 |
·各零部件参数对疲劳试验机主振型固有频率的影响 | 第69-74页 |
·整机的谐响应分析 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-83页 |
第5章 样机的试制与试验研究 | 第83-101页 |
·样机的试制 | 第83-84页 |
·作用在试件上的最大动载荷的测试 | 第84-96页 |
·试验方法、设备和步骤 | 第84-86页 |
·实测结果及分析 | 第86-96页 |
·对试件的拉伸疲劳试验 | 第96-100页 |
·试件的化学成分、力学性能和几何尺寸 | 第96-97页 |
·疲劳试验步骤与载荷水平 | 第97-98页 |
·疲劳试验结果与分析 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第6章 压电式微小载荷疲劳试验机的研究 | 第101-110页 |
·研究背景与意义 | 第101-102页 |
·结构及其工作原理 | 第102页 |
·动力学分析 | 第102-105页 |
·动力学模型的建立 | 第103-104页 |
·等效质量的计算 | 第104-105页 |
·疲劳试验与结果分析 | 第105-109页 |
·疲劳试验机的参数与试验设备 | 第105-106页 |
·对蜻蜓翅翼进行疲劳测试 | 第106-107页 |
·试验结果及分析 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第7章 结论与展望 | 第110-113页 |
·本文研究结论 | 第110-111页 |
·本文研究的创新点 | 第111-112页 |
·研究展望 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-120页 |
作者简介及攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第120-123页 |
致谢 | 第123页 |