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 |