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压电纤维复合材料的制备与性能研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 压电纤维复合材料的研究现状第13-16页
        1.2.1 压电材料第13页
        1.2.2 压电复合材料第13-14页
        1.2.3 压电纤维复合材料第14-16页
    1.3 压电纤维复合材料的应用第16-19页
        1.3.1 压电纤维复合材料在主动振动控制领域的应用第17-18页
        1.3.2 压电纤维复合材料在健康监测领域的应用第18页
        1.3.3 压电纤维复合材料在变形领域的应用第18页
        1.3.4 压电纤维复合材料在能量收集领域的应用第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第二章 压电纤维复合材料的制备及其性能测试第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验原料及仪器设备第20-23页
        2.2.1 原料的选择第20-22页
        2.2.2 仪器设备第22-23页
    2.3 二次切割-填充法制备压电纤维复合材料第23-26页
        2.3.1 压电陶瓷纤维的制备第23-24页
        2.3.2 压电纤维复合材料的封装第24-25页
        2.3.3 压电纤维复合材料的极化第25-26页
    2.4 压电纤维复合材料的结构及性能表征第26-30页
        2.4.1 金相显微镜以及SEM显微结构分析第26页
        2.4.2 自由应变性能测定第26-27页
        2.4.3 压电性能测定第27页
        2.4.4 力学性能测定第27-28页
        2.4.5 驱动性能测定第28页
        2.4.6 主动振动控制研究第28-30页
第三章 压电纤维复合材料的性能测试结果与讨论第30-44页
    3.1 压电纤维复合材料的结构第30-31页
    3.2 压电纤维复合材料的自由应变性能第31-34页
    3.3 压电纤维复合材料的压电性能第34-36页
    3.4 压电纤维复合材料的力学性能第36-37页
    3.5 压电纤维复合材料的驱动性能第37-40页
    3.6 压电纤维复合材料的主动振动控制研究第40-42页
    3.7 本章小结第42-44页
第四章 压电纤维复合材料的影响因素第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 压电纤维宽度对压电纤维复合材料的性能影响第44-47页
        4.2.1 试样准备第44页
        4.2.2 压电纤维宽度对自由应变性能的影响第44-46页
        4.2.3 压电纤维宽度对压电性能的影响第46-47页
    4.3 压电纤维间距对压电纤维复合材料的性能影响第47-51页
        4.3.1 试样准备第47-48页
        4.3.2 压电纤维间距对自由应变性能的影响第48-49页
        4.3.3 压电纤维间距对压电性能的影响第49-51页
    4.4 压电纤维厚度对压电纤维复合材料的性能影响第51-52页
        4.4.1 试样准备第51页
        4.4.2 压电纤维厚度对自由应变性能的影响第51-52页
    4.5 温度对压电纤维复合材料的自由应变性能的影响第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第五章 基于声发射技术的压电纤维复合材料传感性能的研究第54-68页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 压电纤维复合材料的声发射平面信号响应情况第55-60页
        5.2.1 压电纤维复合材料在不同角度的声发射信号响应第55-57页
        5.2.2 压电纤维复合材料在不同距离的声发射信号响应第57-58页
        5.2.3 压电纤维复合材料的声发射信号衰减第58-59页
        5.2.4 不同被测件的信号响应第59-60页
    5.3 压电纤维复合材料的定位研究第60-65页
        5.3.1 压电纤维复合材料的线性定位第60-62页
        5.3.2 压电纤维复合材料的平面定位第62-65页
    5.4 本章小结第65-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-80页
致谢第80-82页
附录第82页

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