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基于ANSYS的交叉指形电极压电纤维复合材料仿真研究

第一章 绪论第1-18页
   ·压电复合材料研究概况第11-15页
     ·压电复合材料的基本原理第11-13页
     ·各向异性压电复合材料研究进展第13-14页
     ·1-3 型压电复合材料研究进展第14-15页
   ·压电复合材料驱动元件第15-16页
   ·本文的主要研究内容第16-18页
第二章 压电复合材料有限元分析方法第18-28页
   ·1-3 型压电复合材料常用的研究方法第18-19页
   ·有限元分析方法概述第19-20页
   ·压电复合材料的弹性矩阵第20-23页
     ·压电陶瓷的弹性矩阵第20-21页
     ·聚合物的弹性矩阵第21-22页
     ·压电陶瓷弹性系数的坐标变换第22-23页
   ·采用ANSYS 软件分析压电复合材料的基本方法第23-27页
     ·压电复合材料分析过程第23页
     ·材料模型的建立第23-26页
       ·介电常数矩阵第24页
       ·压电常数矩阵第24-25页
       ·弹性系数矩阵第25-26页
     ·压电复合材料分析后处理方法研究第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 交叉指形电极纯陶瓷压电元件性能分析第28-39页
   ·纯陶瓷压电元件第28-30页
     ·普通电极型压电元件第29页
     ·交叉指形电极纯陶瓷压电元件第29-30页
   ·交叉指形电极纯陶瓷压电元件驱动性能分析第30-35页
     ·电场分析第30页
     ·压电元件的本构方程第30-32页
     ·有限元分析第32-35页
       ·交叉指形电极压电元件建模第33-34页
       ·普通电极型压电驱动元件建模第34-35页
   ·结果分析第35-38页
     ·分支电极宽度W 对元件性能的影响第35页
     ·电极中心距P 对驱动元件性能的影响第35-36页
     ·压电片厚度H 对驱动元件性能的影响第36-37页
     ·IDEs 纯陶瓷压电元件的新特性——正交异性第37页
     ·IDEs 纯陶瓷压电元件与普通电极型压电元件性能对比第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 交叉指形电极压电纤维复合材料结构优化分析第39-49页
   ·影响压电复合材料性能的因素第39页
   ·交叉指形电极压电纤维复合材料性能分析第39-43页
     ·交叉指形电极压电纤维复合材料构成机理第39-41页
     ·有限元分析第41-43页
       ·IDEPFCs 元件结构尺寸和材料常数第41-42页
       ·有限元建模第42-43页
   ·结果分析第43-48页
     ·纤维外形尺寸c 对IDEPFCs 元件性能的影响第43-44页
     ·分支电极到纤维表面的距离a 对IDEPFCs 元件性能的影响第44页
     ·纤维间距尺寸b 对IDEPFCs 元件性能的影响第44-45页
     ·分支电极宽度尺寸W 对IDEPFCs 元件性能的影响第45-46页
     ·分支电极中心距尺寸P 对IDEPFCs 元件性能的影响第46页
     ·IDPFCs 元件的正交异性影响规律第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 组分材料特性对交叉指形电极压电纤维复合材料驱动性能的影响第49-58页
   ·组分材料第49-52页
     ·压电相第49-50页
     ·聚合物相第50-51页
     ·压电相和聚合物相的连接界面第51-52页
   ·IDEPFCs 元件有限元分析第52-57页
     ·压电相材料特性对IDEPFCs 元件驱动性能的影响第53-55页
       ·压电相材料弹性模量第53-55页
       ·压电相的介电常数ε33第55页
     ·聚合物相材料特性对IDEPFCs 元件驱动性能的影响第55-57页
       ·聚合物相弹性模量第55-56页
       ·聚合物相泊松比第56页
       ·聚合物相介电常数第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
   ·全文总结第58-59页
   ·研究展望第59-60页
致谢第60-61页
攻读硕士学位期间发表的主要论文第61-62页
参考文献第62-63页

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