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 |