摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 研究背景 | 第10-20页 |
1.1.1 磁电材料及其特性 | 第10-13页 |
1.1.2 磁电复合材料的制备和发展 | 第13-16页 |
1.1.3 磁电复合材料的应用 | 第16-20页 |
1.2 研究现状 | 第20-32页 |
1.2.1 层状磁电复合材料的实验研究 | 第21-26页 |
1.2.2 层状磁电复合材料的理论研究 | 第26-30页 |
1.2.3 新型磁电传感器的设计 | 第30-32页 |
1.3 本文的主要工作 | 第32-34页 |
第二章 层状磁电复合材料磁电效应的力-磁耦合模型 | 第34-61页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 超磁致伸缩材料的非线性力-磁耦合本构 | 第34-37页 |
2.3 层状柱壳磁电复合材料的理论研究 | 第37-49页 |
2.3.1 理论模型和基本方程 | 第37-38页 |
2.3.2 磁电系数的推导 | 第38-43页 |
2.3.3 静态情形下的磁电系数 | 第43-46页 |
2.3.4 谐振情形下的磁电系数 | 第46-48页 |
2.3.5 非理想界面下的磁电系数 | 第48-49页 |
2.4 层状矩形磁电复合材料的理论研究 | 第49-59页 |
2.4.1 弯曲效应及耦合应力 | 第49-50页 |
2.4.2 理论模型和基本方程 | 第50-51页 |
2.4.3 磁电系数的计算 | 第51-55页 |
2.4.4 力-磁耦合问题的求解 | 第55页 |
2.4.5 数值结果及讨论 | 第55-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 磁致伸缩/弹性/压电薄膜结构磁电效应的理论研究 | 第61-78页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 理论模型和基本方程 | 第62-63页 |
3.3 不考虑表面效应时的磁电系数 | 第63-65页 |
3.4 考虑表面效应时的磁电系数 | 第65-69页 |
3.4.1 两相材料表面层的表征 | 第65-66页 |
3.4.2 磁电系数的表达式 | 第66-68页 |
3.4.3 表面层的材料参数 | 第68-69页 |
3.5 数值结果及讨论 | 第69-76页 |
3.5.1 理论模型的验证 | 第69页 |
3.5.2 表面效应对磁电效应的影响 | 第69-71页 |
3.5.3 基底材料对磁电效应的影响 | 第71-73页 |
3.5.4 预应力对磁电效应的影响 | 第73-75页 |
3.5.5 压电材料性能对磁电效应的影响 | 第75-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 层状磁电复合材料高阶磁电响应的理论研究 | 第78-96页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 理论模型和推导 | 第79-86页 |
4.2.1 高阶磁电响应的理论模型 | 第79-80页 |
4.2.2 低频磁场下磁电电压的表达 | 第80-84页 |
4.2.3 谐振模式下磁电电压的表达 | 第84-86页 |
4.3 数值结果及讨论 | 第86-95页 |
4.3.1 理论模型的验证 | 第86-87页 |
4.3.2 磁电电压的力-热-磁耦合特性 | 第87-91页 |
4.3.3 磁电电压随交流磁场频率的变化 | 第91-93页 |
4.3.4 磁电倍频行为和信号失真现象 | 第93-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 新型磁场传感器磁电转换的理论和实验研究 | 第96-117页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 功能梯度磁场传感器的理论模型 | 第97-105页 |
5.2.1 功能梯度磁场传感器的描述 | 第97-98页 |
5.2.2 磁电电压的理论推导 | 第98-105页 |
5.3 均匀磁场传感器的实验研究 | 第105-108页 |
5.3.1 仪器和材料介绍 | 第105-107页 |
5.3.2 主要实验测试步骤 | 第107-108页 |
5.4 计算结果和讨论 | 第108-116页 |
5.4.1 理论模型的实验验证 | 第109页 |
5.4.2 磁电电压和能量的优化 | 第109-114页 |
5.4.3 磁电共振频率的调控 | 第114-115页 |
5.4.4 界面处的应力突变 | 第115-116页 |
5.5 本章小结 | 第116-117页 |
第六章 结束语 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-138页 |
在学期间的研究成果 | 第138页 |