第Ⅰ部分机械振动综述
第1章引言2
1.1智能结构简介2
1.2振动控制的概念4
1.2.1隔振与吸振5
1.2.2吸振与振动控制5
1.2.3振动控制系统的分类6
1.3动力学系统的数学模型7
1.3.1线性和非线性模型7
1.3.2集中参数与分布参数模型8
总结9
第2章集中参数系统的振动介绍10
2.1线性离散系统的振动特征10
2.2单自由度系统的振动11
2.2.1时域响应特性11
2.2.2频率响应函数13
2.3多自由度系统的振动14
2.3.1特征值问题和模态矩阵表示法14
2.3.2经典阻尼系统16
2.3.3非比例阻尼17
2.4离散系统振动分析实例19
总结22
习题22
第3章变分力学简介27
3.1变分法概述27
3.1.1变分法概念28
_ueditor_page_break_tag_
3.1.2变分算子δ特性30
3.1.3变分法的基本定理30
3.1.4泛函的约束极小化33
3.2变分力学概述35
3.2.1功能原理和扩展的Hamilton原理35
3.2.2欧拉方程在动力学分析中的应用37
3.3运用解析法进行运动学方程推导的步骤39
总结40
习题40
第4章分布参数系统振动分析的一种统一方法42
4.1变形体的平衡状态和运动学模型43
4.1.1平衡微分方程43
4.1.2应变位移关系45
4.1.3应力-应变本构关系48
4.2变形体的虚功原理50
4.3连续系统振动实例53
4.3.1杆的纵向振动53
4.3.2梁的横向振动57
4.3.3板的横向振动62
4.4连续系统的特征值问题65
4.4.1分离变量法66
4.4.2模态正交性73
4.4.3特征函数展开法75
总结79
习题79
第Ⅱ部分基于压电材料的振动控制系统
_ueditor_page_break_tag_
第5章智能材料综述86
5.1压电材料87
5.1.1压电效应的概念87
5.1.2压电材料的基本性能和本构模型87
5.1.3压电材料的实际应用89
5.2热释电材料89
5.2.1热释电材料的本构模型89
5.2.2常用的热释电材料90
5.3电流变液和磁流变液90
5.3.1电流变液90
5.3.2磁流变液91
5.4形状记忆合金92
5.4.1形状记忆合金的物理原理及特性92
5.4.2形状记忆合金的商业应用93
5.5电致伸缩材料和磁致伸缩材料94
5.5.1电致伸缩材料94
5.5.2磁致伸缩材料95
总结96
第6章压电材料的物理原理和本构模型97
6.1压电原理98
6.1.1极化和压电效应98
6.1.2压电材料的晶体结构99
6.2压电材料的本构模型101
6.2.1预备知识和基本定义101
6.2.2本构关系102
6.2.3压电材料的非线性特性106
6.3压电材料的本构常量107
6.3.1一般关系107
6.3.2压电常数109
_ueditor_page_break_tag_
6.4压电结构材料的工程应用113
6.4.1压电陶瓷在机电系统中的应用114
6.4.2压电陶瓷驱动的位移放大策略114
6.4.3基于压电陶瓷的高精度微型电机115
6.5压电作动器和传感器116
6.5.1压电作动器/传感器的结构116
6.5.2压电作动器/传感器实例118
6.6压电系统的研究进展119
6.6.1压电式微操纵器120
6.6.2压电式微悬臂梁传感器120
6.6.3压电式平移纳米定位器121
6.6.4未来的发展方向和前景122
总结122
第7章压电材料的迟滞特性123
7.1迟滞现象的来源123
7.1.1率无关和率相关迟滞124
7.1.2局部与非局部记忆特性124
7.2压电材料的迟滞非线性125
7.3压电材料的迟滞建模方法126
7.3.1唯象迟滞模型126
7.3.2本构迟滞模型130
7.4迟滞补偿技术138
总结139
第8章压电系统建模140
8.1建模预备工作和假设141
_ueditor_page_break_tag_
8.2叠堆式压电作动器建模141
8.2.1无外加负载的叠堆式压电作动器143
8.2.2外加负载的叠堆式压电作动器145
8.2.3案例研究:叠堆式压电作动器振动分析147
8.3薄片式压电作动器建模152
8.3.1基于能量法的薄片式作动器建模153
8.3.2案例研究:压电驱动有源探针的振动分析158
8.3.3基于等效弯矩的薄片式作动器建模166
8.4二维压电驱动简介169
8.4.1基于能量法的二维压电驱动建模169
8.4.2基于等效弯矩的二维压电驱动建模173
8.5压电传感器的建模175
8.5.1叠堆式压电传感器175
8.5.2薄片式压电传感器177
8.5.3压电传感器的等效电路模型178
总结180
第9章基于压电作动器和传感器的振动控制181
9.1振动控制的概念和预备知识182
9.2基于压电惯性作动器的主动吸振182
9.2.1主动共振吸振器183
9.2.2延时共振吸振器188
9.3基于PZT的主动振动控制195
_ueditor_page_break_tag_
9.3.1基于叠堆式压电作动器的振动控制196
9.3.2基于薄片式压电作动器的振动控制206
9.4基于压电材料的半主动振动控制系统227
9.4.1变刚度振动控制的概念简介228
9.4.2变刚度概念的实时实现229
9.4.3基于压电材料的变刚度振动控制232
9.4.4基于压电材料的变刚度控制实验237
9.5基于压电材料的自感知作动器240
9.5.1预备知识和背景240
9.5.2压电电容的自适应匹配策略241
9.5.3自感知作动器在质量检测上的应用243
总结246
第Ⅲ部分基于压电材料的微纳米传感器和作动器
第10章基于压电材料的微纳米定位系统248
10.1纳米尺度控制与操纵的分类248
10.1.1基于扫描探针显微的控制及操纵249
10.1.2基于纳米操纵器的控制和操纵254
10.2压电式微纳米定位系统255
10.2.1STM系统中所使用的压电作动器255
10.2.2STM系统中的压电作动器建模257
10.3单轴压电纳米定位系统的控制262
10.3.1前馈控制策略262
10.3.2反馈控制策略266
10.4多轴压电纳米定位系统的控制269
10.4.1耦合的并联压电弯曲纳米定位平台的建模与控制270
10.4.2三维纳米定位系统的建模与控制279
总结286
第11章压电式微悬臂梁传感器287
11.1简要综述288
_ueditor_page_break_tag_
11.1.1微悬臂梁传感器的基本操作288
11.1.2线性与非线性振动290
11.1.3NMCS信号传递的常用方法290
11.1.4工程应用和发展动态292
11.2微悬臂梁传感器的建模294
11.2.1压电式NMCS的线性和非线性振动分析295
11.2.2NMCS的弯曲-扭转耦合振动分析311
11.3基于NMCS进行超微质量检测与材料表征321
11.3.1基于NMCS的生物物种检测322
11.3.2基于NMCS的超微质量检测330
总结335
第12章基于纳米材料的压电作动器和传感器336
12.1纳米管的压电特性(碳纳米管和氮化硼纳米管)337
12.1.1纳米管概览337
12.1.2纳米管和纳米管材料的压电特性338
12.2基于纳米管的压电式传感器和作动器340
12.2.1多功能纳米材料的驱动和传感机理340
12.2.2纳米管压电薄膜传感器的制备342
12.2.3纳米管传感器的压电特性测量347
12.3基于纳米管复合材料的结构减振和振动控制349
12.3.1用于减振和振动控制的纳米管复合材料的制备349
12.3.2纳米管复合材料的自由振动特性351
12.3.3纳米管复合材料的受迫振动特性356
12.4压电纳米复合材料的可调力学特性359
12.4.1相界面控制简介359
12.4.2纳米管复合材料的分子动力学仿真361
12.4.3纳米管复合材料的连续弹性体模型363
12.4.4纳米管复合材料的数值仿真结果和讨论363
12.5由电子织物所组成的功能纳米材料366
_ueditor_page_break_tag_
12.5.1电子织物的概念366
12.5.2基于碳纳米管复合材料的无纺织物的制造367
12.5.3碳纳米管织物传感器的实验表征369
总结372
附录A数学基础373
A.1预备知识和定义373
A.2指标记法与求和约定375
A.2.1指标记法约定376
A.2.2克罗内克函数376
A.3平衡态与稳定性377
A.3.1平衡点或平衡态377
A.3.2稳定性的概念378
A.4基本稳定定理的简要概述379
A.4.1李雅普诺夫局部和全局稳定性定理380
A.4.2局部和全局不变集定理382
附录B部分定理的证明384
B.1定理9.1的证明384
B.2定理9.2的证明387
B.3定理9.3的证明388
B.4定理10.1的证明389
B.5定理10.2的证明390
参考文献392