首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--一般自动化元件、部件论文

压电纤维执行器驱动的智能结构的数值仿真与实验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-16页
   ·课题研究背景第9-10页
   ·智能材料结构综述第10-13页
     ·智能结构的定义第10页
     ·智能结构的组成第10-12页
     ·压电智能结构第12页
     ·压电智能结构在航空领域的应用第12-13页
   ·压电技术研究概况第13-15页
     ·压电材料第13页
     ·压电技术的应用现状第13-14页
     ·压电智能板壳结构研究第14-15页
   ·本文的主要研究内容第15页
   ·本章小结第15-16页
2 压电材料基本理论及有限元方法简介第16-32页
   ·压电效应第16-21页
     ·压电效应及其表达式第16-17页
     ·压电效应机理第17-18页
     ·压电材料的本构方程第18-20页
     ·压电方程中各常数的物理意义及相互关系第20-21页
   ·压电材料的有限元研究方法第21-26页
     ·有限元分析方法概述第22页
     ·压电材料的有限元方程第22-24页
     ·压电材料有限元分析过程第24-25页
     ·SOLID98单元简介第25-26页
   ·压电片的选取第26-29页
     ·智能结构中的变形驱动材料第26-27页
     ·常用压电材料及选取第27-29页
   ·范例分析第29-31页
   ·本章小结第31-32页
3 叉指形电极纯陶瓷压电执行器静态位移的热弹性比拟方法研究第32-40页
   ·纯陶瓷压电元件第32-34页
     ·普通电极形压电元件第33页
     ·交叉指形电极形纯陶瓷压电元件第33-34页
   ·热弹性比拟方法理论分析第34-35页
     ·压电本构方程第34页
     ·热弹性本构方程第34-35页
     ·压电方程与热力学方程的等效第35页
   ·数值算例第35-39页
     ·应用压电方法分析 IDEs压电执行器的性能第36-37页
     ·应用热弹性比拟方法分析 IDEs压电执行器的性能第37-39页
   ·本章小结第39-40页
4 压电智能悬臂梁结构力学模型及有限元仿真分析第40-54页
   ·压电智能悬臂梁结构的力学模型第40-46页
     ·单一表面粘贴的均匀应变模型第40-45页
     ·单一表面粘贴的Bernoulli-Euler模型第45-46页
   ·压电智能悬臂梁结构的有限元仿真第46-52页
     ·P型压电纤维执行器驱动的智能悬臂梁的有限元仿真第46-49页
     ·F型压电纤维执行器驱动的智能悬臂梁的有限元仿真第49-51页
     ·仿真结果分析第51-52页
   ·粘贴层厚度尺寸对智能结构的影响第52页
   ·本章小结第52-54页
5 压电纤维执行器驱动的悬臂梁结构形状主动控制实验研究第54-65页
   ·实验原理及实验装置第54-57页
   ·主要实验仪器第57-58页
   ·实验结果分析第58-61页
     ·P型压电纤维执行器驱动的智能悬臂梁的实验研究第58-60页
     ·F型压电纤维执行器驱动的智能悬臂梁的实验研究第60-61页
   ·压电纤维执行器驱动的盒段结构的有限元仿真第61-64页
     ·盒段结构仿真模型第61-62页
     ·压电纤维执行器驱动的盒段结构的数值仿真第62-64页
   ·本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:Stewart结构六维大力传感器的研究
下一篇:电化学法COD测量仪的设计与实现