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基于SMA的可变频隔振器设计与实验研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 金属橡胶隔振材料的研究和应用第17-18页
        1.2.2 形状记忆合金材料在振动控制中的应用研究现状第18-20页
    1.3 本文的主要研究内容第20-22页
第二章 形状记忆合金的工作机理及性能测试第22-36页
    2.1 形状记忆合金基本概念和特性第22-24页
        2.1.1 形状记忆效应第22-23页
        2.1.2 超弹性效应第23-24页
    2.2 形状记忆合金本构关系模型第24-25页
    2.3 形状记忆合金驱动器工作机理第25-27页
    2.4 形状记忆合金驱动器的数值模拟第27-31页
        2.4.1 有限元数值仿真方法介绍第27-28页
        2.4.2 驱动器有限元模型简化第28-29页
        2.4.3“负热膨胀系数法”数值模拟第29-30页
        2.4.4“子程序法”数值模拟第30-31页
    2.5 形状记忆合金力学性能测试第31-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 金属橡胶阻尼材料的制备与性能探究第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 金属橡胶阻尼材料的制备第36-41页
    3.3 金属橡胶材料的阻尼模型描述第41-44页
    3.4 金属橡胶材料力学性能测试第44-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 可变频隔振器的结构设计第48-60页
    4.1 可变频隔振器的动力学原理第48-52页
    4.2 可变频隔振器总体结构设计第52-54页
    4.3 可变频隔振器参数确定第54-58页
    4.4 可变频隔振器的加工和装配第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 实验研究第60-81页
    5.1 引言第60页
    5.2 振动实验方案及平台搭建第60-64页
    5.3 不同丝直径金属橡胶隔振器振动实验第64-73页
        5.3.1 不同丝直径金属橡胶隔振器振动实验第64-68页
        5.3.2 不同相对密度金属橡胶隔振器振动实验第68-71页
        5.3.3 不同实验量级下金属橡胶隔振器振动实验第71-72页
        5.3.4 不同负载质量下金属橡胶隔振器振动实验第72-73页
    5.4 形状记忆合金丝驱动实验与仿真第73-78页
        5.4.1 形状记忆合金丝驱动实验第73-76页
        5.4.2 形状记忆合金丝驱动数值模拟第76-78页
    5.5 隔振器不同状态下的振动实验第78-80页
    5.6 本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 总结第81页
    6.2 展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第88页

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