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一种新型压电陶瓷—金属复合换能器的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第8-16页
 1.1 压电材料的发展史第8-9页
 1.2 压电复合材料的发展第9-14页
  1.2.1 压电复合材料的连通性及其结构第10-11页
  1.2.2 压电陶瓷复合材料的特点第11-12页
  1.2.3 压电陶瓷-金属复合结构的发展第12-14页
 1.3 本课题的来源、内容及意义第14-16页
第二章 Cymbal 换能器的有限元分析第16-35页
 2.1 Cymbal 换能器的理论分析基础第16-18页
 2.2 压电陶瓷片极化方式对纵向位移的影响第18-23页
  2.2.1 压电陶瓷片为纵向极化时Cymbal 换能器的纵向位移计算第19-20页
  2.2.2 压电陶瓷片为径向极化时Cymbal 换能器的纵向位移计算第20-21页
  2.2.3 压电陶瓷片为切向极化时Cymbal 换能器的纵向位移计算第21-23页
 2.3 有限元分析第23-32页
  2.3.1 有限元分析工具介绍第24-26页
  2.3.2 软件分析第26-32页
 2.4 小结第32-35页
第三章 钹式压电复合换能器的制作第35-41页
 3.1 端盖制作第35页
 3.2 Cymbal 压电复合换能器的制作第35-36页
 3.3 端盖材料的选择第36页
 3.4 铍青铜箔厚度的选择第36-37页
 3.5 端盖尺寸的确定第37页
 3.6 压电陶瓷材料的选择第37-38页
 3.7 粘结剂的选择第38页
 3.8 Cymbal 换能器装配工具的设计第38-39页
 3.9 高温固化工艺处理第39页
 3.10 小结第39-41页
第四章 Cymbal 换能器的压电性能第41-55页
 4.1 Cymbal 换能器非线性的成因第41-44页
  4.1.1 压电陶瓷的迟滞特性第41-42页
  4.1.2 压电陶瓷的蠕变特性第42页
  4.1.3 逆压电效应的微观机理第42页
  4.1.4 换能器位移的迟滞特性第42-43页
  4.1.5 迟滞与非线性的影响因素第43-44页
 4.2 电荷控制第44-53页
  4.2.1 电荷控制的发展第44-47页
  4.2.2 控制电路原理和设计第47-53页
 4.3 小结第53-55页
第五章 Cymbal 换能器在机械上的应用第55-64页
 5.1 压电陶瓷微动机构在精密机加工中的应用第55-57页
 5.2 等效机电耦合系数和能量传输系数的计算第57-58页
 5.3 Cymbal 换能器堆叠结构分析第58-61页
 5.4 二维微位移机构的设计第61-63页
  5.4.1 二维微位移的发展现状第61-62页
  5.4.2 本文设计的二维微位移机构第62-63页
  5.4.3 所设计的二维微位移机构的一些特点第63页
 5.5 小结第63-64页
总结与展望第64-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页

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