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基于超磁致伸缩材料的若干智能结构力—电—磁耦合特性的研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-30页
    1.1 研究背景第9-20页
        1.1.1 磁致伸缩效应第9-11页
        1.1.2 磁致伸缩机理第11-12页
        1.1.3 宏观磁化曲线的解释第12-13页
        1.1.4 超磁致伸缩材料的特性第13-18页
        1.1.5 超磁致伸缩材料的应用第18-20页
    1.2 研究现状第20-27页
        1.2.1 超磁致伸缩材料本构模型研究现状第20-24页
        1.2.2 磁电叠层复合结构研究现状第24-26页
        1.2.3 超磁致伸缩叠层复合结构振动控制研究现状第26-27页
    1.3 论文框架第27-30页
第二章 基于超磁致伸缩材料理想本构关系的磁电层合结构的磁电系数第30-54页
    2.1 磁电结构及其等效电路法第30-39页
        2.1.1 磁电结构简介第31-32页
        2.1.2 等效电路法第32-39页
    2.2 柔度系数和压磁系数第39-42页
    2.3 磁电系数影响因素第42-53页
        2.3.1 Weiss分子场的影响第43-46页
        2.3.2 温度影响第46-49页
        2.3.3 预应力影响第49-52页
        2.3.4 Terfenol-D体积分数影响第52-53页
    2.4 小结第53-54页
第三章 基于超磁致伸缩材料磁滞本构关系的磁电层合结构的磁电系数第54-69页
    3.1 柔度系数和压磁系数第54-60页
    3.2 磁电性能影响因素第60-68页
        3.2.1 磁电系数表达式的验证第60-62页
        3.2.2 预应力影响第62-63页
        3.2.3 温度影响第63-64页
        3.2.4 Terfenol-D体积分数影响第64-65页
        3.2.5 系统参数对磁电系数的影响第65-68页
    3.3 小结第68-69页
第四章 超磁致伸缩材料小回线研究第69-77页
    4.1 畴壁翘曲函数简介第69-71页
    4.2 小回线表征第71-72页
    4.3 模型结果第72-76页
        4.3.1 模型验证第73-74页
        4.3.2 预应力影响第74-75页
        4.3.3 温度影响第75-76页
    4.4 小结第76-77页
第五章 超磁致伸缩悬臂层合梁式板的振动动力控制研究第77-93页
    5.1 智能板结构及其振动控制系统简介第77-78页
    5.2 振动动力控制方程第78-83页
    5.3 控制方程数值算法和求解步骤第83-85页
    5.4 振动动力控制数值模拟结果第85-91页
    5.5 小结第91-93页
第六章 结束语第93-95页
    6.1 主要研究内容和结果第93-94页
    6.2 研究展望第94-95页
参考文献第95-104页
在学期间的研究成果第104-105页
致谢第105页

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