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磁流变液力学性能及其应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 引言第17页
    1.2 磁流变材料简介第17-22页
        1.2.1 磁流变液第17-19页
        1.2.2 磁流变弹性体第19-20页
        1.2.3 其它磁流变材料第20-22页
    1.3 磁流变材料的性能优化第22-26页
        1.3.1 磁流变液的性能优化第22-24页
        1.3.2 磁流变弹性体的性能优化第24-25页
        1.3.3 其它磁流变材料的性能优化第25-26页
    1.4 磁流变材料的电性能研究第26-27页
    1.5 磁流变材料的应用第27-35页
        1.5.1 磁流变液的应用第27-32页
        1.5.2 磁流变弹性体的应用第32-34页
        1.5.3 其它磁流变材料的应用第34-35页
    1.6 本文的研究目标和内容第35-37页
第二章 空心结构的颗粒对磁性液体性能的影响第37-51页
    2.1 材料制备第37-38页
    2.2 性能表征第38-39页
    2.3 结果与分析第39-47页
        2.3.1 基本性能第39-41页
        2.3.2 沉降性能第41-42页
        2.3.3 流变性能第42-47页
    2.4 颗粒动力学模拟第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 磁流变液的磁-力-电耦合响应第51-73页
    3.1 实验第51-54页
        3.1.1 实验材料第51-52页
        3.1.2 测试系统第52-53页
        3.1.3 测试原理第53页
        3.1.4 测试方法第53-54页
    3.2 振荡剪切模式下MRF电学性能的测试结果与分析第54-64页
        3.2.1 电阻与外界磁场的关系第54-55页
        3.2.2 电阻与振荡频率和幅值的关系第55-56页
        3.2.3 电阻与测试时间的关系第56-58页
        3.2.4 振荡剪切模式下MRF电学性能的分析第58-64页
    3.3 挤压模式下MRF电学性能的测试与分析第64-69页
        3.3.1 电阻与挤压速率的关系第64-66页
        3.3.2 电阻与基体粘度的关系第66-67页
        3.3.3 电阻与体积分数的关系第67-68页
        3.3.4 挤压模式下MRF电学性能的分析第68-69页
    3.4 MRF的电阻与法向力之间的关系第69-71页
    3.5 本章小结第71-73页
笫四章 挤压式磁流变阻尼器第73-99页
    4.1 MRF的基本性能第73-76页
        4.1.1 剪切条件下MRF的性能第73-74页
        4.1.2 挤压和拉伸条件下MRF的性能第74-76页
        4.1.3 MRF的响应时间第76页
    4.2 纯挤压式磁流变阻尼器第76-86页
        4.2.1 纯挤压式磁流变阻尼器的设计第77-79页
        4.2.2 纯挤压式磁流变阻尼器磁场分析第79-80页
        4.2.3 纯挤压式磁流变阻尼器的性能测试第80-84页
        4.2.4 纯挤压式磁流变阻尼器的力学性能分析第84-86页
    4.3 挤压-阀混合式磁流变阻尼器第86-97页
        4.3.1 混合式磁流变阻尼器的设计第86-89页
        4.3.2 混合式磁流变阻尼器的性能测试与分析第89-94页
        4.3.3 混合式磁流变阻尼器的等效阻尼和半主动控制第94-97页
    4.4 纯挤压式和挤压-阀混合式磁流变阻尼器的比较第97-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第五章 总结和展望第99-103页
    5.1 本文总结及创新点第99-101页
    5.2 工作展望第101-103页
参考文献第103-115页
致谢第115-117页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第117页

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