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复合PZT和GMM逆效应的磁力控制构件研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景与意义第10页
    1.2 传统磁力控制构件的种类与应用第10-12页
        1.2.1 电磁式磁力控制构件第10-11页
        1.2.2 永磁式磁力控制构件第11页
        1.2.3 混合式磁力控制构件第11-12页
    1.3 复合PZT/GMM磁力控制构件的国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 压电陶瓷执行器的研究现状第13-14页
        1.3.2 超磁致伸缩材料特性的研究现状第14页
        1.3.3 复合PZT/GMM逆效应的磁力控制构件第14-15页
        1.3.4 棒状PZT/GMM磁力控制构件研究中存在的问题第15-16页
    1.4 论文研究内容第16-18页
第2章 PZT/GMM耦合效应基础理论第18-32页
    2.1 压电陶瓷的基本特性第18-23页
        2.1.1 压电效应第18页
        2.1.2 压电方程第18-20页
        2.1.3 压电叠堆驱动器的工作特性第20-23页
    2.2 磁致伸缩材料的基本特性第23-28页
        2.2.1 磁致伸缩效应第23-24页
        2.2.2 压磁方程第24-26页
        2.2.3 磁致伸缩逆效应的主要影响因素分析第26-28页
    2.3 PZT/GMM耦合结构模型分析第28-31页
        2.3.1 磁电效应与层状磁电复合材料第28-29页
        2.3.2 PZT叠堆/GMM棒复合结构模型分析第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 逆磁电耦合非线性建模及磁力控制构件设计第32-46页
    3.1 磁力控制构件的逆磁电效应建模第32-38页
        3.1.1 磁路工作原理分析第32-33页
        3.1.2 数学建模第33-38页
    3.2 低漏磁的磁力控制构件结构设计第38-44页
        3.2.1 核心磁路部件设计第38-43页
        3.2.2 关键无磁部件设计第43-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 磁力控制构件特性仿真方法研究第46-56页
    4.1 基于ANSYS的磁致伸缩逆效应仿真方法研究第46-48页
        4.1.1 ANSYS压电耦合仿真分析要点第46-47页
        4.1.2 电磁等效转换在磁致伸缩逆效应仿真中的应用第47-48页
    4.2 磁力控制构件工作特性的仿真分析第48-54页
        4.2.1 压电耦合仿真分析第48-50页
        4.2.2 磁致伸缩逆效应仿真分析第50-53页
        4.2.3 并联永磁回路仿真分析第53-54页
    4.3 本章小结第54-56页
第5章 磁力控制构件试验研究与分析第56-66页
    5.1 试验原理第56页
    5.2 样机研制及试验平台搭建第56-58页
        5.2.1 研制试验样机第56-57页
        5.2.2 平台搭建第57-58页
    5.3 试验测试第58-64页
        5.3.1 气隙长度对磁力控制构件的影响第58-60页
        5.3.2 电压调节下的输出特性第60-62页
        5.3.3 瞬态响应能力及稳定性第62-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 创新点第67页
    6.3 展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第73页

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