致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第14-38页 |
1.1 研究背景 | 第14-19页 |
1.1.1 智能软材料介绍 | 第14页 |
1.1.2 介电高弹体的材料特性及应用 | 第14-19页 |
1.2 介电高弹体理论研究 | 第19-28页 |
1.2.1 超弹材料的本构模型 | 第19-21页 |
1.2.2 介电高弹体场理论 | 第21-25页 |
1.2.3 介电高弹体的粘弹性行为及电击穿 | 第25-28页 |
1.3 介电高弹体结构稳定性 | 第28-35页 |
1.3.1 介电高弹体结构稳定性模式 | 第28-31页 |
1.3.2 介电高弹体稳定性的控制 | 第31-32页 |
1.3.3 介电高弹体稳定性的应用 | 第32-35页 |
1.4 本文的研究内容、方法和创新点 | 第35-38页 |
2 介电高弹体充气/液短管力电耦合下的稳定性 | 第38-78页 |
2.1 介电高弹体充气短管稳定性 | 第38-48页 |
2.1.1 前言 | 第38-39页 |
2.1.2 实验装置和实验过程 | 第39-41页 |
2.1.3 理论框架 | 第41-44页 |
2.1.4 研究结果与讨论 | 第44-48页 |
2.1.5 小结 | 第48页 |
2.2 力电耦合下介电高弹体蠕动泵短管单元的稳定性 | 第48-62页 |
2.2.1 前言 | 第48-50页 |
2.2.2 介电高弹体蠕动泵介绍 | 第50-51页 |
2.2.3 理论模型 | 第51-54页 |
2.2.4 实验装置及实验过程 | 第54-57页 |
2.2.5 结果和讨论 | 第57-62页 |
2.2.6 小结 | 第62页 |
2.3 力电耦合下介电高弹体蠕动泵系统的稳定性 | 第62-78页 |
2.3.1 引言 | 第62-65页 |
2.3.2 实验 | 第65-69页 |
2.3.3 实验结果 | 第69-75页 |
2.3.4 讨论 | 第75-77页 |
2.3.5 小结 | 第77-78页 |
3 介电高弹体充气隔膜褶皱研究 | 第78-101页 |
3.1 引言 | 第78-79页 |
3.2 实验研究 | 第79-86页 |
3.2.1 实验装置 | 第80-81页 |
3.2.2 预拉伸为2实验 | 第81-84页 |
3.2.3 预拉伸为1,3实验 | 第84-86页 |
3.3 理论模型 | 第86-89页 |
3.4 结果和讨论 | 第89-99页 |
3.4.1 初步理论验证 | 第89-90页 |
3.4.2 褶皱的临界电压 | 第90-92页 |
3.4.3 褶皱的诱发位置 | 第92-94页 |
3.4.4 褶皱形貌的相图 | 第94-97页 |
3.4.5 讨论 | 第97-99页 |
3.5 小结 | 第99-101页 |
4 固定框架下介电高弹体薄膜褶皱研究 | 第101-127页 |
4.1 矩形框架固定的预拉伸介电高弹体薄膜褶皱 | 第101-116页 |
4.1.1 引言 | 第101-103页 |
4.1.2 实验研究 | 第103-106页 |
4.1.3 理论模型 | 第106-110页 |
4.1.4 结果与讨论 | 第110-114页 |
4.1.5 智能介电高弹体薄膜 | 第114-115页 |
4.1.6 小结 | 第115-116页 |
4.2 介电高弹体喇叭状薄膜褶皱研究 | 第116-127页 |
4.2.1 引言 | 第116-117页 |
4.2.2 实验 | 第117-119页 |
4.2.3 控制方程 | 第119-122页 |
4.2.4 理论分析 | 第122-125页 |
4.2.5 讨论 | 第125-126页 |
4.2.6 小结 | 第126-127页 |
5 粘弹性对于介电高弹体充气隔膜褶皱稳定性的影响 | 第127-141页 |
5.1 引言 | 第127-129页 |
5.2 理论 | 第129-135页 |
5.2.1 粘弹性充气隔膜理论模型 | 第129-133页 |
5.2.2 褶皱理论 | 第133-135页 |
5.3 结果与讨论 | 第135-140页 |
5.4 小结 | 第140-141页 |
6 总结和展望 | 第141-145页 |
参考文献 | 第145-166页 |
攻读博士期间主要研究成果 | 第166-168页 |
作者简介 | 第168页 |