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力电耦合下介电高弹体结构与器件稳定性研究

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

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