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磁流变液构成的阻抗周期结构振动传递特性研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景和意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 磁流变材料研究现状及应用第11-14页
        1.2.2 两相孔隙材料研究现状及应用第14-16页
        1.2.3 Biot理论研究现状及应用第16-17页
        1.2.4 周期结构在减振领域的应用第17-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-21页
第2章 基于Biot理论的磁流变液振动传递特性第21-41页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 磁流变液及其主要性质第22-24页
        2.2.1 磁流变效应第22-23页
        2.2.2 磁流变液的宏观物理特性第23-24页
    2.3 基于Biot理论的磁流变液振动传递模型第24-35页
        2.3.1 Biot理论第24-26页
        2.3.2 磁流变液Biot模型第26-32页
        2.3.3 磁流变液Biot模型参数计算第32-35页
    2.4 基于Biot理论的磁流变液振动传递特性仿真第35-40页
        2.4.1 两类波波速的数值仿真第35-37页
        2.4.2 两类波逆品质因子的数值仿真第37-38页
        2.4.3 振动吸收系数的数值仿真第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 磁流变液阻抗周期结构的振动传递特性第41-59页
    3.1 引言第41页
    3.2 人工周期结构第41-43页
    3.3 磁流变液阻抗周期结构的振动传递特性第43-52页
        3.3.1 单层结构振动传递矩阵第43-45页
        3.3.2 多层结构振动传递矩阵第45-47页
        3.3.3 磁流变液阻抗周期结构振动传递矩阵第47-48页
        3.3.4 磁流变液阻抗周期结的构边界条件第48-52页
    3.4 磁流变液阻抗周期结构的振动传递特性仿真第52-57页
        3.4.1 单层磁流变液的振级落差数值仿真第53-54页
        3.4.2 周期数对周期结构振动传递特性影响的数值仿真第54-55页
        3.4.3 磁场作用层厚度对周期结构振动传递特性影响第55-56页
        3.4.4 磁场强度对周期结构振动传递特性影响的仿真第56-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第4章 阻抗周期结构实验台及方案设计第59-73页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验总体设计第59-60页
    4.3 实验装置及结构设计第60-68页
        4.3.1 磁流变液的选用第60-61页
        4.3.2 磁路计算及电磁铁结构设计第61-63页
        4.3.3 阻抗调制管及支架结构设计第63-66页
        4.3.4 MEAS传感器及数据采集系统第66-68页
        4.3.5 激振器的选用与安装第68页
    4.4 实验方案设计第68-72页
        4.4.1 振动传递特性评价指标第68-69页
        4.4.2 实验条件及方案设计第69-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第5章 磁流变液阻抗周期结构实验结果及分析第73-81页
    5.1 引言第73页
    5.2 单层磁流变液的振级落差实验结果及分析第73-75页
        5.2.1 层厚对振级落差的影响第73-74页
        5.2.2 场强度对振级落差的影响第74页
        5.2.3 单层磁流变液振级落差实验与仿真对比第74-75页
    5.3 阻抗周期结构的振级落差实验结果及分析第75-79页
        5.3.1 周期数对振级落差的影响第75-76页
        5.3.2 磁场作用层厚度数对振级落差的影响第76-77页
        5.3.3 磁场强度对振级落差的影响第77-78页
        5.3.4 周期结构振级落差实验与仿真对比第78-79页
    5.4 本章小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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