摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.1.1 课题的来源 | 第14页 |
1.2 介电弹性体的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.1 介电弹性体的本构模型及状态方程研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 介电弹性体的失效模式和许用状态域研究进展 | 第15页 |
1.2.3 介电弹性体驱动器的电致大变形研究进展 | 第15-16页 |
1.2.4 介电弹性体的能量回收研究进展 | 第16页 |
1.3 介电弹性体的应用研究 | 第16-18页 |
1.3.1 介电弹性体驱动器的应用 | 第16-18页 |
1.3.2 介电弹性体能量收集器的应用 | 第18页 |
1.4 本文解决的科研问题及创新点 | 第18-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 介电弹性体的基本理论 | 第21-33页 |
2.1 介电弹性体的工作原理 | 第21-23页 |
2.2 介电弹性体的本构模型 | 第23-24页 |
2.3 介电常数的表示方法 | 第24-27页 |
2.4 介电弹性体的热动力学理论框架 | 第27-30页 |
2.4.1 平衡热力学推导的状态方程 | 第27-28页 |
2.4.2 非平衡热力学推导的状态方程 | 第28-30页 |
2.5 粘弹性松弛现象 | 第30-31页 |
2.5.1 松弛现象 | 第30-31页 |
2.5.2 流变模型 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 介电弹性的力电行为以及温度对其的影响 | 第33-45页 |
3.1 热动力学系统的自由能模型和状态方程 | 第33-34页 |
3.2 常见的几种失效模式研究 | 第34-37页 |
3.2.1 张力损失 | 第34-35页 |
3.2.2 拉断 | 第35页 |
3.2.3 力电失稳 | 第35-36页 |
3.2.4 电击穿 | 第36-37页 |
3.3 温度对失效模式和许用状态域的影响 | 第37-41页 |
3.3.1 温度对失效模式的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 温度对许用状态域的影响 | 第41页 |
3.4 力电失稳导致的电击穿失效现象及温度影响研究 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 温度对耗散型介电弹性体动态性能的影响研究 | 第45-59页 |
4.1 自由能模型和状态方程推导 | 第45-48页 |
4.2 力电失稳的判定 | 第48-50页 |
4.3 温度对力作用下的粘弹性松弛研究 | 第50-52页 |
4.4 温度对电压作用下的介电弹性体动态性能影响研究 | 第52-56页 |
4.4.1 恒值电压驱动模式 | 第52-55页 |
4.4.2 线性电压驱动模式 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-59页 |
第5章 预拉伸对耗散型介电弹性体的动态性能影响研究 | 第59-77页 |
5.1 Gent流变模型 | 第59-60页 |
5.2 自由能模型和状态方程 | 第60-62页 |
5.3 预拉伸对介电弹性体驱动器动态性能影响研究 | 第62-74页 |
5.3.1 恒值电压驱动模式 | 第63-68页 |
5.3.2 线性电压驱动模式 | 第68-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第89页 |