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高温压电传感器性能仿真有限元分析

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-17页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 现状与问题第13-15页
    1.3 本文的主要研究内容及论文结构第15-17页
        1.3.1 本文的主要工作第15-16页
        1.3.2 论文结构第16-17页
第2章 传感器工作原理、相关理论及模型分析第17-23页
    2.1 压电效应第17页
    2.2 冲击第17-18页
    2.3 螺栓预紧力模型第18-23页
第3章 传感器性能有限元分析方法研究第23-39页
    3.1 有限元法发展概述第23-24页
    3.2 传感器有限元分析方法介绍第24-26页
        3.2.1 传感器有限元分析的方法选择第24页
        3.2.2 系统化有限元分析方案规划第24-26页
    3.3 传感器有限元分析建模第26-39页
        3.3.1 传感器静态分析模型第26-31页
        3.3.2 冲击实验模型第31-33页
        3.3.3 有限元模型建模过程第33-39页
第4章 基于ANSYS的传感器静态特性及影响因素分析第39-109页
    4.1 常温接触预紧分析第39-64页
        4.1.1 全粘接条件下1.5NM接触预紧分析第39-43页
        4.1.2 全接触条件下1.5NM接触预紧分析第43-46页
        4.1.3 全粘接条件下1NM接触预紧分析第46-50页
        4.1.4 全接触条件下1NM接触预紧分析第50-53页
        4.1.5 全接触条件下3.5NM接触预紧分析第53-57页
        4.1.6 全接触条件下2.5NM接触预紧分析第57-60页
        4.1.7 全接触条件下2NM接触预紧分析第60-64页
    4.2 常温温度预紧分析第64-78页
        4.2.1 全接触条件下-112℃温度预紧分析第64-67页
        4.2.2 全粘接条件下-112℃温度预紧分析第67-71页
        4.2.3 全粘接条件下-145℃温度预紧分析第71-74页
        4.2.4 全接触条件下-145℃温度预紧分析第74-78页
    4.3 高温接触预紧分析第78-91页
        4.3.1 -70℃接触预紧分析第78-82页
        4.3.2 -55℃接触预紧分析第82-85页
        4.3.3 其他温度第85页
        4.3.4 150℃接触预紧分析第85-88页
        4.3.5 260 ℃接触预紧分析第88-91页
    4.4 高温温度预紧分析第91-108页
        4.4.1 260℃下预紧温度-112℃第92-94页
        4.4.2 其他温度下预紧温度-112℃第94-100页
        4.4.3 260℃下,预紧温度-145℃第100-102页
        4.4.4 其他温度下预紧温度-145℃第102-108页
    4.5 小结第108-109页
第5章 基于ANSYS/LS-DYNA的传感器动态特性分析第109-123页
    5.1 温度对冲击动态特性的影响第109-118页
        5.1.1 工作温度-70℃的冲击动态响应仿真分析第109-110页
        5.1.2 工作温度-55℃的冲击动态响应仿真分析第110-112页
        5.1.3 工作温度0℃的冲击动态响应仿真分析第112-113页
        5.1.4 工作温度260℃的冲击动态响应仿真分析第113-115页
        5.1.5 工作温度482℃的冲击动态响应仿真分析第115-117页
        5.1.6 工作温度648℃的冲击动态响应仿真分析第117-118页
    5.2 质量块质量对冲击动态特性的影响第118-120页
        5.2.1 质量块密度为9.9t/m~3的冲击动态响应仿真分析第118-119页
        5.2.2 质量块密度为17.8t/m~3的冲击动态响应仿真分析第119页
        5.2.3 质量块密度为22t/m~3的冲击动态响应仿真分析第119-120页
    5.3 传感器宽温区工作性能优化第120-122页
        5.3.1 工作温度-70℃条件下的优化分析第120页
        5.3.2 工作温度260℃条件下的优化分析第120-121页
        5.3.3 工作温度482℃条件下的优化分析第121页
        5.3.4 工作温度648℃条件下的优化分析第121-122页
    5.4 小结第122-123页
总结与展望第123-124页
致谢第124-125页
参考文献第125-127页
攻读硕士期间发表论文及科研成果第127页

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