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 |