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| 內容簡介: |
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《挠*电效应及其宏观尺度下的实验研究方法》系统阐述了挠*电效应的力电耦合过程、宏观尺度下的实验研究方法以及在各领域中的应用探索。《挠*电效应及其宏观尺度下的实验研究方法》共10章,介绍了纵向、横向和剪切向挠*电效应的概念、实验方法和测量技术、挠*电系数的解耦设计、均匀应变梯度设计思路,以及逆挠*电效应,并探讨了挠*电效应与压电效应之间的内在联系及其在传感、作动、能量采集等实际应用中的探索。《挠*电效应及其宏观尺度下的实验研究方法》以严谨的理论分析、实验设计和翔实的数据论证为基础,全面总结了国内外挠*电效应领域的发展历程与研究现状,针对宏观尺度下的实验研究方法进行了深入探讨,并结合具体案例展示了该效应在传感、作动、俘能等多个方面的应用实践。
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| 目錄:
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目录第1章 绪论 11.1 挠*电效应简介 21.2 国内外研究现状 41.2.1 研究脉络和发展情况 41.2.2 理论研究和三类挠*电效应的提出 71.2.3 实验研究进展 101.2.4 挠*电效应的尺度相关性 161.2.5 挠*电效应的应用探索 171.3 几种宏观尺度挠*电效应的加载和测量手段 191.4 宏观尺度下挠*电效应实验研究方法的意义及本书内容框架 22第2章 纵向和横向挠*电效应及其实验研究方法 252.1 纵向挠*电效应 252.1.1 宏观尺度下应变梯度的产生 252.1.2 微观尺度力电耦合原理分析 272.1.3 实验方法及结果分析 292.2 横向挠*电效应 312.2.1 宏观尺度下应变梯度的产生 322.2.2 实验方法及结果分析 342.2.3 横向挠*电系数分量μ1122和μ1123 352.2.4 横向挠*电效应的多值性 382.2.5 圆形薄膜的横向挠*电效应 41第3章 电介质的剪切向挠*电效应 463.1 电介质的剪切应变及其应变梯度 463.1.1 电介质的剪切应变梯度及其设计 463.1.2 液体电介质的剪切应变梯度 503.2 微观尺度下的力电耦合机理 523.2.1 固体电介质剪切向挠*电力电耦合模型 523.2.2 液体电介质剪切向挠*电效应机理和实验研究 533.3 实验方法及结果分析 543.3.1 固体电介质 543.3.2 液体电介质 60第4章 挠*电系数分量的解耦 654.1 挠*电系数分量解耦的意义 654.2 挠*电系数分量解耦的力学设计思路 664.3 纵向挠*电系数分量的解耦设计 664.3.1 力学设计和理论推导 664.3.2 实验设计 694.4 剪切向挠*电系数分量的解耦设计 724.4.1 力学设计和理论推导 724.4.2 实验设计和结果 804.4.3 实验研究方法的普遍适用性讨论 84第5章 均匀应变梯度的提出和设计 865.1 纵向挠*电效应的等应变梯度结构设计 865.2 横向挠*电效应的等应变梯度结构设计 895.3 剪切向挠*电效应的等应变梯度结构设计 91第6章 逆挠*电效应 936.1 逆挠*电效应研究的意义 936.2 电场梯度的产生和设计 946.2.1 基于结构和尺寸设计的电场梯度 946.2.2 基于介电常数设计的电场梯度 1026.3 逆挠*电效应的微观机理分析和实验方法分析 1076.3.1 微观机理分析 1076.3.2 实验方法分析 1086.4 逆挠*电效应与电致伸缩效应 114第7章 挠*电效应的调控 1167.1 挠*电系数调控的重要性 1167.2 宏观尺度下的力学调控 1177.2.1 预设应变梯度 1177.2.2 介电弹性体交联密度与挠*电效应间的关系 1247.2.3 介电弹性体的单轴和双轴预拉伸 1317.3 微观尺度下的力电耦合调控 1387.3.1 微观局部应变梯度的设计 1387.3.2 挠*电偶极子的等效电荷中心重构 1467.4 跨尺度的力学和材料融合设计 1517.5 力电耦合复合手段调控下的巨大类压电效应 157第8章 挠*电效应与压电效应 1598.1 压电效应定义的扩展 1598.2 挠*电效应研究中的残余压电效应 1608.2.1 纵向挠*电效应研究中的残余压电效应 1608.2.2 切向挠*电效应研究中的残余压电效应 1628.2.3 挠*耦合系数的提出和意义 1648.3 基于压电材料的挠*电效应增强设计 165第9章 基于挠*电效应的应用探索 1679.1 基于挠*电效应应用的重要意义 1679.2 力学量传感器 1689.2.1 无源扭矩传感器 1689.2.2 高精度载荷传感器 1719.2.3 准零刚度位移传感器 1769.3 作动器件 1849.3.1 共振式弯*作动器 1849.3.2 共振式偏摆作动器 1879.3.3 大摆角线性作动器 1929.3.4 一体式双轴偏摆结构 2009.4 俘能研究 2059.4.1 优势与特点 2059.4.2 原理和应用性分析 2059.4.3 设计过程 2069.4.4 应用效果 2099.5 基于挠*电效应的表面粗糙度测量 2119.5.1 优势与特点 2119.5.2 原理和应用性分析 2129.5.3 设计过程 2149.5.4 应用效果 216第10章 展望 21810.1 挠*电效应理论与实验进一步融合发展 21810.2 跨尺度下挠*电效应的实验研究方法探讨 21810.3 挠*电效应与驻极体材料的结合 21910.4 巨大挠*电效应及其可行性 219参考文献 221附录Ⅰ 主要理论推导过程 236附录Ⅱ 实验相关的数据列表 243附录Ⅲ 部分有限元分析结果展示 246
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