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磁致伸缩材料的高频力学行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
引言第10-11页
1 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 课题研究的目的和意义第11-12页
        1.2.1 理论目的和意义第11-12页
        1.2.2 现实目的和意义第12页
    1.3 稀土超磁致伸缩材料的国内外研究现状第12-13页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13页
    1.4 课题研究存在的问题第13-14页
    1.5 研究方案及可行性分析第14-15页
2 稀土超磁致伸缩材料第15-26页
    2.1 稀土超磁致伸缩材料的性能特点第15页
    2.2 稀土超磁致伸缩材料的物理效应第15-16页
    2.3 稀土超磁致伸缩材料的工作特性第16-24页
        2.3.1 磁机耦合特性第16-19页
        2.3.2 压应力特性第19-20页
        2.3.3 动态特性第20-24页
    2.4 稀土 GMM 的应用第24-26页
        2.4.1 在磁(电)—声转换技术中的应用第24页
        2.4.2 在磁(电)—机转换器件中的应用第24-25页
        2.4.3 在检测领域中的应用第25-26页
3 磁致伸缩现象第26-32页
    3.1 磁致伸缩现象的表述第26页
    3.2 磁致伸缩工作机理的分析第26-32页
        3.2.1 场致形变理论第26-29页
        3.2.2 磁致伸缩的唯像理论第29-32页
4 有限元法及其软件第32-36页
    4.1 有限元分析第32-33页
    4.2 有限元软件 ANSYS第33-34页
    4.3 ANSYS 中耦合分析方法第34-36页
        4.3.1 顺序耦合法第34-35页
        4.3.2 直接耦合法第35页
        4.3.3 顺序耦合法与直接耦合法的应用场合第35-36页
5 有关有限元法的理论第36-39页
    5.1 电磁场的有限元法第36页
    5.2 平面电磁场的边值问题第36-39页
6 Terfenol-D 棒在高频驱动时的力学行为研究第39-48页
    6.1 超磁致伸缩换能器的结构原理简图第39-40页
    6.2 Terfenol-D 棒在高频驱动时内部磁场的有限元分析第40-48页
        6.2.1 创建电磁场分析的有限元模型第40-42页
        6.2.2 施加载荷并求解第42-44页
        6.2.3 查看电磁场求解结果和曲线第44-48页
7 Terfenol-D 棒在高频驱动时内部应力应变的有限元分析第48-62页
    7.1 压电压磁比拟法的依据第48-50页
    7.2 温度应力-磁致伸缩应力比拟法的依据第50-52页
    7.3 热结构顺序耦合第52-62页
        7.3.1 创建热分析的有限元模型第52页
        7.3.2 施加载荷并求解第52-54页
        7.3.3 查看热结构顺序耦合求解的结果和曲线第54-62页
结论第62-64页
参考文献第64-67页
在学研究成果第67-68页
致谢第68页

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