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多层压电陶瓷冲击传感器研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-17页
    1.1 国内外研究现状第7-13页
    1.2 研究背景及意义第13-15页
    1.3 本论文的主要工作第15-17页
第二章 压电冲击传感器理论分析与研究第17-35页
    2.1 引言第17页
    2.2 压电冲击传感器的结构理论分析第17-24页
        2.2.1 压电冲击传感器的力学结构及模型第17-20页
        2.2.2 压电冲击传感器的灵敏度第20-23页
        2.2.3 压电冲击传感器的固有频率第23-24页
    2.3 压电材料特性分析第24-30页
        2.3.1 压电效应第24-28页
        2.3.2 压电性能第28-30页
    2.4 压电冲击传感器的电学分析第30-34页
        2.4.1 压电元件的等效电路第30-31页
        2.4.2 压电冲击传感器的等效电路第31-32页
        2.4.3 压电冲击传感器的动态特性第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 基于多层压电陶瓷的高灵敏度冲击传感器设计第35-50页
    3.1 多层压电陶瓷冲击传感器的性能及力学结构设计第35-39页
        3.1.1 结构及性能设计第35-36页
        3.1.2 强度预计与仿真第36-39页
    3.2 多层压电陶瓷冲击传感器的电学性能研究第39-49页
        3.2.1 灵敏度分析第39-40页
        3.2.2 线性度分析第40页
        3.2.3 电响应及检测电路分析第40-44页
        3.2.4 方向敏感特性分析第44-49页
    3.3 小型多层压电陶瓷冲击传感器设计第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 多层压电陶瓷的力学及电学性能研究第50-62页
    4.1 多层压电陶瓷制备第50-53页
    4.2 多层压电陶瓷的结构和微观形貌第53-54页
    4.3 多层压电陶瓷的力学仿真第54-57页
        4.3.1 气孔率对多层压电陶瓷的强度影响第54-56页
        4.3.2 翘曲对多层压电陶瓷的强度影响第56-57页
    4.4 多层压电陶瓷的强压缩力学响应第57-58页
    4.5 多层压电陶瓷的电学性能第58-61页
        4.5.1 多层压电陶瓷的介电性能第58-60页
        4.5.2 多层压电陶瓷的压电性能第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 多层压电陶瓷冲击传感器测试与分析第62-78页
    5.1 压电冲击传感器的动态测试技术第62-64页
        5.1.1 压电传感器测试原理及分析方法第62-63页
        5.1.2 多层压电陶瓷冲击传感器的测试系统第63-64页
    5.2 多层压电陶瓷冲击传感器的测试及分析第64-76页
        5.2.1 动态冲击响应测试第64-65页
        5.2.2 电响应“负冲”和幅值分析第65-70页
        5.2.3 温度响应特性第70页
        5.2.4 瞬态冲击滞后响应时间研究第70-76页
            5.2.4.1 压电传感器瞬态冲击响应第70-72页
            5.2.4.2 冲击滞后响应时间测量第72-73页
            5.2.4.3 滞后响应时间分析第73-76页
            5.2.4.4 结论第76页
    5.3 小型多层压电陶瓷冲击传感器测试第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 论文工作总结第78页
    6.2 下一步工作展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
附录 硕士研究生在校期间发表学术论文及研究成果第86页

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