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调制磁流变液振动传递特性实验台研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第12-16页
        1.2.1 磁流变智能材料第12-13页
        1.2.2 磁流变材料在振动控制中的应用第13-15页
        1.2.3 周期结构在振动控制中的应用第15-16页
        1.2.4 磁流变装置的半主动控制策略第16页
    1.3 本文研究内容第16-19页
第2章 磁流变液的制备及其性能测试第19-35页
    2.1 磁流变液的理化特性第19-21页
        2.1.1 磁流变效应第19页
        2.1.2 磁流变液的流变机理第19-21页
    2.2 磁流变液的组成及制备第21-25页
        2.2.1 磁流变液的组成第21-23页
        2.2.2 磁流变液的合成工艺第23-24页
        2.2.3 磁流变液的制备第24-25页
    2.3 磁流变液的性能测试装置及方法第25-27页
        2.3.1 磁流变液的性能表征第25-26页
        2.3.2 磁流变液流变特性测试装置第26页
        2.3.3 磁流变液流变特性测试方法第26-27页
    2.4 磁流变液的主要性能测试第27-34页
        2.4.1 磁致屈服应力第28-30页
        2.4.2 零场黏度第30-31页
        2.4.3 储能模量和损耗模量第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 阻抗多层调制实验台结构设计第35-53页
    3.1 电磁铁设计第35-40页
        3.1.1 磁路设计步骤第35-36页
        3.1.2 导磁材料选择第36-37页
        3.1.3 电磁铁磁阻计算第37-39页
        3.1.4 线圈匝数及漆包线的选择第39-40页
    3.2 固定台架设计第40-41页
    3.3 阻抗调制管设计第41-42页
    3.4 Ansoft Maxwell磁场仿真第42-49页
        3.4.1 Ansoft Maxwell软件特点第42-43页
        3.4.2 阻抗调制管内磁场分布仿真第43-45页
        3.4.3 电磁铁空隙磁场大小仿真第45-49页
    3.5 电磁铁实验标定第49-51页
        3.5.1 特斯拉计测量第49-51页
        3.5.2 仿真结果与测量结果对比分析第51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 阻抗多层调制实验台测控系统及控制器设计第53-75页
    4.1 数据采集系统设计第54-59页
        4.1.1 USB读写数据第54-56页
        4.1.2 采集程序设计第56-58页
        4.1.3 存储程序设计第58页
        4.1.4 数据采集系统界面设计第58-59页
    4.2 程序控制系统设计第59-64页
        4.2.1 SCPI命令介绍第59-60页
        4.2.2 VISA读写串口设备第60-61页
        4.2.3 控制系统界面及程序设计第61-64页
    4.3 模糊控制系统设计第64-73页
        4.3.1 模糊控制系统概述第64-66页
        4.3.2 基于LabVIEW的模糊控制器设计第66-71页
        4.3.3 模糊控制实验效果第71-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第5章 阻抗多层调制振动传递特性实验研究第75-89页
    5.1 实验样品与仪器第75-81页
        5.1.1 实验样品第75页
        5.1.2 实验仪器第75-81页
    5.2 实验内容与方案第81-82页
        5.2.1 阻抗周期分布结构振动传递特性研究第81页
        5.2.2 阻抗准周期分布结构振动传递特性研究第81-82页
    5.3 实验结果与分析第82-87页
        5.3.1 阻抗周期分布结构振动传递特性研究结果第82-85页
        5.3.2 阻抗准周期分布结构振动传递特性研究结果第85-87页
    5.4 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-97页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第97-99页
致谢第99页

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