摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
主要物理量名称及符号表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第13-23页 |
1.1.1 超声的应用 | 第13-15页 |
1.1.2 功率超声换能器的发展与现状 | 第15-21页 |
1.1.3 课题研究的目的 | 第21-22页 |
1.1.4 课题研究的意义 | 第22-23页 |
1.2 本学位论文的研究内容和总体结构框架 | 第23-25页 |
第二章 稀土超磁致伸缩材料特性及分析 | 第25-40页 |
2.1 超磁致伸缩效应 | 第25-32页 |
2.1.1 磁致伸缩机理 | 第25-26页 |
2.1.2 磁致伸缩材料的磁化过程 | 第26-31页 |
2.1.3 Weiss 分子场理论 | 第31-32页 |
2.2 超磁致伸缩材料的物理性能 | 第32-33页 |
2.3 超磁致伸缩材料的特性分析 | 第33-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 超磁致伸缩功率超声换能器结构设计 | 第40-54页 |
3.1 超声换能器基本工作原理 | 第40-41页 |
3.2 磁致伸缩超声换能器结构设计 | 第41-53页 |
3.2.1 换能器的驱动元件设计 | 第41-42页 |
3.2.2 换能器的复合振子设计 | 第42-44页 |
3.2.3 换能器的冷却方式设计 | 第44-47页 |
3.2.4 换能器的线圈结构和磁路设计 | 第47-51页 |
3.2.5 换能器的预应力装置设计 | 第51-52页 |
3.2.6 换能器实验样机 | 第52-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 超磁致伸缩功率超声换能器能量损耗和温升分析 | 第54-75页 |
4.1 超磁致伸缩超声换能器损耗分析 | 第54-60页 |
4.1.1 考虑应力作用的动态磁化模型 | 第54-56页 |
4.1.2 Jiles-Atherton 模型及参数辨识 | 第56-60页 |
4.2 超磁致伸缩超声换能器温度场分析 | 第60-65页 |
4.2.1 超声换能器的损耗计算 | 第60-61页 |
4.2.2 超声换能器的冷却系统流体边界条件计算 | 第61-63页 |
4.2.3 超声换能器的温度场模拟 | 第63-65页 |
4.3 超声换能器能量损耗测试实验 | 第65-74页 |
4.3.1 实验方案设计 | 第65-67页 |
4.3.2 实验过程 | 第67页 |
4.3.3 磁滞回线测量及分析 | 第67-72页 |
4.3.4 温度测量及分析 | 第72-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 超磁致伸缩功率超声换能器动态特性分析 | 第75-94页 |
5.1 超声换能器的动态模型分析 | 第75-79页 |
5.1.1 换能器动态模型的建立 | 第75-78页 |
5.1.2 换能器振动状态模拟 | 第78-79页 |
5.2 超声换能器的非线性行为分析 | 第79-86页 |
5.2.1 等效力学模型 | 第79-81页 |
5.2.2 分岔和混沌行为分析 | 第81-86页 |
5.3 超声换能器动态特性实验 | 第86-93页 |
5.3.1 实验方案设计 | 第86-88页 |
5.3.2 LabVIEW 数据采集系统设计 | 第88-89页 |
5.3.3 实验过程 | 第89页 |
5.3.4 实验结果 | 第89-92页 |
5.3.5 实验数据分析 | 第92-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 超磁致伸缩功率超声换能器阻抗特性分析 | 第94-110页 |
6.1 换能器的电声理论基础 | 第94-95页 |
6.2 超声换能器的阻抗特性研究 | 第95-102页 |
6.2.1 换能器线圈电感分析 | 第95-98页 |
6.2.2 换能器阻抗分析 | 第98-100页 |
6.2.3 换能器阻抗匹配 | 第100-102页 |
6.3 超声换能器阻抗特性实验 | 第102-109页 |
6.3.1 实验方案设计 | 第102-103页 |
6.3.2 实验过程 | 第103-104页 |
6.3.3 实验结果与分析 | 第104-109页 |
6.4 本章小结 | 第109-110页 |
结论 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
附件 | 第124页 |