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超磁致伸缩/压电层状磁电复合材料的磁电效应研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-29页
 §1-1 超磁致伸缩材料第12-17页
  1-1-1 磁致伸缩效应第12-13页
  1-1-2 超磁致伸缩材料第13-14页
  1-1-3 磁致伸缩材料理论研究进展第14-17页
 §1-2 压电材料第17-18页
 §1-3 磁电复合材料的研究进展第18-27页
  1-3-1 磁电效应及其表征参数第18-19页
  1-3-2 磁电复合材料研究现状第19-27页
 §1-4 论文的意义及主要研究工作第27-29页
第二章 超磁致伸缩材料的非线性特性及其理论模型第29-48页
 §2-1 引言第29-30页
 §2-2 磁致伸缩材料非线性特性第30-33页
 §2-3 实验系统简介第33-34页
 §2-4 超磁致伸缩材料的本构模型第34-39页
  2-4-1 应变ε表达式第34-36页
  2-4-2 由应力决定的应变ε(σ)表达式第36-37页
  2-4-3 磁致伸缩λ的确定第37-39页
 §2-5 计算结果与分析第39-46页
  2-5-1 Terfenol-D的应力和应变的关系第39-41页
  2-5-2 Terfenol-D的磁致伸缩和磁场的关系第41-43页
  2-5-3 杨氏模量E的变化第43-45页
  2-5-4 动态磁致伸缩系数d33 与磁场的关系第45-46页
  2-5-5 磁化强度与磁场的关系第46页
 §2-6 本章小结第46-48页
第三章 层状磁电复合材料静态有限元分析第48-72页
 §3-1 引言第48-49页
 §3-2 静态有限元分析第49-52页
  3-2-1 本构方程第49页
  3-2-2 最小势能原理第49-50页
  3-2-3 有限元计算第50-52页
 §3-3 双层磁电复合材料静态有限元算例第52-60页
  3-3-1 双层磁电复合材料第52-53页
  3-3-2 结构离散化第53-55页
  3-3-3 应变第55页
  3-3-4 本构方程第55-56页
  3-3-5 边界条件第56页
  3-3-6 MATLAB程序设计第56页
  3-3-7 结果与分析第56-60页
 §3-4 影响层状磁电复合材料磁电效应的主要因素第60-70页
  3-4-1 磁致伸缩相所占总体积分数的影响第60-61页
  3-4-2 复合方式的影响第61-65页
  3-4-3 电场和磁场方向的影响第65-70页
 §3-5 本章小结第70-72页
第四章 层状磁电复合材料结构的动态特性和响应分析第72-91页
 §4-1 引言第72-73页
 §4-2 磁电复合材料动态特性的有限元模型第73-76页
  4-2-1 本构方程第73页
  4-2-2 Hamilton变分原理第73-74页
  4-2-3 有限元计算第74-76页
 §4-3 Terfenol-D/PZT/Terfenol-D磁电复合材料动态特性有限元计算第76-80页
  4-3-1 三层磁电复合材料结构及特性第76-77页
  4-3-2 本构方程第77-80页
 §4-4 实验方法第80-81页
 §4-5 时域动力特性分析第81-85页
  4-5-1 无偏置磁场条件下输出电压随时间变化关系第81-83页
  4-5-2 直流偏置磁场对磁电复合材料特性的影响第83-84页
  4-5-3 交流驱动磁场对磁电复合材料特性的影响第84-85页
 §4-6 特征值问题与模态分析第85-90页
  4-6-1 特征值与特征向量第85-87页
  4-6-2 谐振状态第87-88页
  4-6-3 模态分析第88-90页
 §4-7 本章小结第90-91页
第五章 层状磁电复合材料逆磁电系数的理论计算第91-98页
 §5-1 引言第91页
 §5-2 层状磁电复合材料逆磁电系数的计算第91-95页
  5-2-1 本构方程第92-93页
  5-2-2 动力学方程第93-94页
  5-2-3 状态方程第94-95页
 §5-3 计算结果与讨论第95-97页
 §5-4 本章小结第97-98页
第六章 结论第98-102页
 一、全文总结第98-100页
 二、主要创新点第100页
 三、进一步研究的工作第100-102页
参考文献第102-112页
致谢第112-113页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第113页

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