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 |