致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
目录 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 压电材料及其发展背景 | 第11-13页 |
1.2 压电纳米材料的发展背景及其理论 | 第13-16页 |
1.2.1 压电纳米材料的发展背景 | 第13-15页 |
1.2.2 压电纳米材料的理论 | 第15-16页 |
1.3 弹性纳米结构的相关研究 | 第16-17页 |
1.4 压电纳米结构的相关研究 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究工作 | 第18-19页 |
2 压电纳米圆柱壳的屈曲分析-Love变形壳理论 | 第19-36页 |
2.1 非局部压电弹性理论 | 第19-20页 |
2.2 压电纳米圆柱壳模型(Love壳) | 第20-21页 |
2.3 压电纳米圆柱壳(Love壳)的控制方程和边界条件 | 第21-29页 |
2.3.1 压电纳米圆柱壳(Love壳)的应变能和势能 | 第21-24页 |
2.3.2 控制方程和边界条件(Love壳) | 第24-29页 |
2.4 求解过程(Love壳) | 第29-31页 |
2.5 解析结果和讨论(Love壳) | 第31-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
3 压电纳米圆柱壳的屈曲分析一阶剪切变形壳理论 | 第36-54页 |
3.1 压电纳米圆柱壳的控制方程和边界条件 | 第36-46页 |
3.1.1 压电纳米圆柱壳的应变能和势能 | 第37-40页 |
3.1.2 控制方程和边界条件 | 第40-46页 |
3.2 求解过程 | 第46-48页 |
3.3 解析结果和讨论 | 第48-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
4 基于两种理论所得结果的分析对比 | 第54-57页 |
4.1 基于两种壳理论所得结果的对比 | 第54-57页 |
5 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 本文结论 | 第57页 |
5.2 工作展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
作者简历 | 第64-66页 |
学位论文数据集 | 第66页 |