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馈能悬架压电振子横向振动分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及研究意义第10-11页
    1.2 等截面梁横向振动研究现状第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
    1.3 压电梁横向振动的研究现状第12-14页
        1.3.1 国外研究现状第13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 本课题的主要研究内容第14-16页
第2章 压电梁固有频率的理论分析第16-32页
    2.1 压电梁的结构第16-17页
    2.2 通过能量法分析压电梁的固有频率第17-27页
        2.2.1 分析无质块固支铰支梁的固有频率第19-24页
        2.2.2 分析有质块固支铰支梁的固有频率第24-26页
        2.2.3 分析有质块悬臂梁的固有频率第26-27页
    2.3 通过连续法分析压电梁的固有频率第27-31页
        2.3.1 压电梁的受力分析第27-29页
        2.3.2 分析无质块固支铰支梁的固有频率第29页
        2.3.3 分析有质块压电梁的固有频率第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 结构尺寸对压电梁模态的影响第32-48页
    3.1 用有限元法对压电梁进行模态分析第32-36页
        3.1.1 建立压电梁的三维模型第32-33页
        3.1.2 单元的选择第33页
        3.1.3 设置材料的属性第33-34页
        3.1.4 网格划分与约束第34-35页
        3.1.5 模态分析与查看分析结果第35-36页
    3.2 实例分析第36-38页
    3.3 结构尺寸对压电梁固有频率的影响第38-47页
        3.3.1 结构尺寸对固支铰支梁模态的影响第39-43页
        3.3.2 结构尺寸对悬臂梁模态的影响第43-47页
    3.4 本章小节第47-48页
第4章 分析压电梁在位移激励下的响应第48-65页
    4.1 基于能量法的压电梁响应推导第48-55页
        4.1.1 时间相关边界条件法的位移表达式第48-49页
        4.1.2 分析无质量块压电梁的响应第49-54页
        4.1.3 分析有质量块压电梁的响应第54-55页
    4.2 分析阻尼比对响应的影响第55-57页
        4.2.1 激励频率远离压电梁的固有频率时第55-56页
        4.2.2 激励频率等于压电梁的固有频率时第56-57页
    4.3 分析激励频率对位移响应的影响第57-59页
        4.3.1 阻尼比取定值时第57-58页
        4.3.2 阻尼系数取定值时第58-59页
    4.4 分析质块参数对压电梁响应的影响第59-64页
        4.4.1 激励频率远离固有频率值时第59-60页
        4.4.2 激励频率等于第一阶固有频率值时第60-61页
        4.4.3 激励频率等于第二阶固有频率值时第61-62页
        4.4.4 激励频率等于第三阶固有频率值时第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第5章 台架实验与误差分析第65-71页
    5.1 实验材料与仪器第65-66页
    5.2 压电梁的结构尺寸第66-68页
    5.3 实验步骤与结果分析第68-70页
        5.3.1 实验步骤第68-69页
        5.3.2 实验结果与分析第69-70页
    5.4 本章小节第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第77-78页
致谢第78页

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