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空心玻璃微球填充环氧树脂复合材料的力学性能及其悬臂梁结构的阻尼智能化

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·复合泡沫塑料的研究现状第12-14页
   ·基于压电材料的阻尼结构第14-17页
     ·压电材料第14-16页
     ·压电材料主动阻尼系统第16页
     ·压电材料被动阻尼系统第16-17页
   ·压电阻尼复合材料的发展状况第17-23页
     ·高分子阻尼材料第17-19页
     ·颗粒填充复合材料的阻尼特性第19-20页
     ·压电阻尼复合材料的阻尼特性第20-23页
   ·本课题研究的目的和意义第23页
   ·本课题主要研究内容第23-25页
第2章 复合泡沫塑料的抗压性能第25-35页
   ·引言第25页
   ·空心玻璃微球厚度对复合泡沫塑料抗压性能的影响第25-29页
     ·复合泡沫塑料的制备第25-26页
       ·实验原材料介绍第25-26页
       ·复合泡沫塑料的制备第26页
       ·复合泡沫塑料的命名第26页
     ·复合泡沫塑料力学性能测试方法第26-27页
     ·测试结果分析第27-29页
   ·空心玻璃微球粒径大小对复合泡沫塑料抗压性能的影响第29-31页
     ·空心玻璃微球的筛分第29页
     ·测试结果分析第29-31页
       ·密度与抗压强度随HGM含量的变化第29-30页
       ·复合泡沫塑料的微观结构第30-31页
   ·不同壁厚HGM混搭对复合泡沫塑料抗压性能的影响第31-34页
     ·复合泡沫塑料的制备第32-33页
     ·测试结果与分析第33-34页
   ·小结第34-35页
第3章 空心微球的随机均匀分布模型及应用第35-58页
   ·引言第35页
   ·复合泡沫塑料的微观模型第35-42页
     ·球颗粒的随机均匀分布算法及实例第35-39页
     ·球颗粒的随机均匀分布的分散状态表征第39-42页
   ·空心玻璃微球壁厚对复合泡沫塑料应力分布的影响第42-51页
     ·实体模型与边界条件第42-44页
     ·结果分析第44-51页
   ·空心玻璃微球粒径大小对复合泡沫塑料应力分布的影响第51-57页
     ·实体模型与边界条件第51-52页
     ·分析结果第52-57页
   ·小结第57-58页
第4章 复合泡沫塑料悬臂梁的振动主动控制第58-80页
   ·引言第58-59页
   ·复合泡沫塑料悬臂梁结构的结构阻尼比测定第59-63页
     ·复合泡沫塑料悬臂梁的制备第59页
     ·模态分析简介第59-60页
     ·悬臂梁结构阻尼测试设备第60-62页
       ·INV1601B型振动教学实验仪第60-61页
       ·INV3018-24位高精度数据采集仪第61-62页
       ·MSC-1型弹性力锤第62页
     ·复合泡沫塑料悬臂梁阻尼性能测试结果第62-63页
   ·基于PID算法的复合泡沫塑料悬臂梁振动主动控制第63-79页
     ·PID控制率第63-64页
     ·硬件设备第64页
     ·软件系统第64-65页
     ·主动阻尼系统对复合泡沫塑料悬臂梁结构阻尼的影响第65-75页
     ·固有频率激励下的主动控制第75-79页
   ·小结第79-80页
第5章 压电陶瓷/导电相/环氧树脂复合材料对复合泡沫塑料悬臂梁的振动阻尼第80-117页
   ·前言第80页
   ·压电陶瓷/导电相/环氧树脂复合材料第80-81页
   ·实验方法第81-85页
     ·压电阻尼复合材料的布置方式第81-82页
     ·测试方式第82-85页
   ·测试结果分析第85-116页
     ·阻尼块的横向布置对振动控制效果的影响第85-99页
     ·阻尼块的纵向布置对振动控制效果的影响第99-116页
   ·小结第116-117页
第6章 结论第117-119页
参考文献第119-129页
攻读博士学位期间发表论文第129-130页
致谢第130页

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