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加装格尼襟翼的旋翼结构设计

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
    1.3 本文的主要研究工作第23-24页
第二章 压电悬臂梁静力学分析第24-42页
    2.1 引言第24页
    2.2 压电效应和压电方程第24-29页
        2.2.1 正压电效应和逆压电效应第24-25页
        2.2.2 压电方程第25-27页
        2.2.3 压电参数第27-29页
    2.3 压电悬臂梁解析第29-38页
        2.3.1 压电悬臂梁系统描述第29-30页
        2.3.2 Euler-Bernoulli梁模型第30-34页
        2.3.3 经典层合板模型第34-38页
    2.4 算例分析第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 压电悬臂梁的有限元分析第42-68页
    3.1 引言第42页
    3.2 压电悬臂梁结构的有限元建模第42-44页
    3.3 结构参数对偏转位移的影响第44-50页
        3.3.1 基体厚度对偏转位移的影响第44-45页
        3.3.2 压电片厚度对偏转位移的影响第45-46页
        3.3.3 压电片长度对偏转位移的影响第46页
        3.3.4 基体弹性模量对偏转位移的影响第46-47页
        3.3.5 不同压电材料对偏转位移的影响第47-50页
    3.4 压电悬臂梁的动力学分析第50-57页
        3.4.1 模态分析第50-54页
        3.4.2 谐响应分析第54-57页
    3.5 自由端集中力激励下的压电悬臂梁力学分析第57-64页
        3.5.1 静态位移分析第57-60页
        3.5.2 动力学分析第60-64页
    3.6 压电悬臂梁受离心载荷情况分析第64-67页
    3.7 本章小结第67-68页
第四章 加装格尼襟翼桨叶模型的设计与实验方案设计第68-78页
    4.1 引言第68页
    4.2 桨叶模型的初步设计第68-73页
        4.2.1 桨叶大梁的设计第69-70页
        4.2.2 前缘配重的设计第70页
        4.2.3 桨叶蒙皮的设计第70页
        4.2.4 格尼襟翼的设计和布置第70页
        4.2.5 驱动机构的设计和布置第70-72页
        4.2.6 桨叶填充物第72页
        4.2.7 后缘条的设计第72-73页
    4.3 格尼襟翼偏转实验设计第73-77页
        4.3.1 压电悬臂梁驱动性能实验第74-76页
        4.3.2 在离心场中的格尼襟翼偏转实验第76-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-80页
    5.1 工作总结第78-79页
    5.2 未来展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
在学期间的科研成果及发表的学术论文第85页

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