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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--HDD驱动臂结构拓扑与压电主动控制融合设计理论研究
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HDD驱动臂结构拓扑与压电主动控制融合设计理论研究
 
     论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第一章 综述第13-33页
   ·课题来源第13页
   ·背景及研究意义第13-14页
   ·硬盘的工作原理与关键技术问题第14-17页
     ·硬盘的内部结构第14-16页
     ·影响硬盘性能的主要因素第16-17页
   ·目前国内外相关技术的研究现状第17-31页
     ·目前的结构设计技术及在磁头驱动臂中的应用第17-23页
     ·PZT 主动控制技术在结构振动控制和磁头驱动臂中的应用第23-30页
     ·智能结构拓扑设计与主动控制的融合设计第30-31页
   ·本文的研究内容第31-33页
第二章 基于动态特性优化的板梁结构拓扑设计理论及应用第33-55页
   ·引言第33-34页
   ·基于动态柔度的柔性板梁拓扑设计模型的建立与应用第34-42页
     ·基于动态柔度的柔性板梁拓扑设计模型第34-37页
     ·基于动态柔度的 HDD 驱动臂拓扑优化设计第37-42页
   ·基于结构冲击动态响应和动态稳定性的柔性板梁拓扑优化第42-53页
     ·冲击载荷作用下柔性板梁结构的动态响应和稳定性第43-45页
     ·基于结构冲击动态响应和动态稳定性的柔性板梁拓扑设计第45-49页
     ·基于结构冲击动态响应和动态稳定性的HDD 驱动臂拓扑优化设计第49-53页
   ·本章小结第53-55页
第三章 柔性梁结构/压电耦合分析与 PZT 位置优化第55-85页
   ·引言第55页
   ·PZT 压电材料的基本特性第55-60页
     ·压电陶瓷的弹性关系第56-57页
     ·正逆压电效应及其表达式第57-58页
     ·压电陶瓷的介电性质第58-59页
     ·压电方程第59-60页
   ·压电片与悬臂梁结构的耦合分析第60-65页
     ·梁横向振动的动力学分析第60-61页
     ·压电智能悬臂梁的传感与致动方程第61-63页
     ·压电智能悬臂梁的状态方程第63-64页
     ·压电智能悬臂梁振动控制器的设计第64-65页
   ·压电片尺寸、布置对控制性能的影响分析第65-69页
     ·系统的性能评价指标第65-66页
     ·压电片尺寸、布置对控制性能的影响分析第66-69页
   ·多对压电片布置与尺寸优化设计第69-83页
     ·多压电片悬臂梁的压电传感与致动方程第70-71页
     ·多对压电片智能悬臂梁的状态方程第71-72页
     ·悬臂梁振动控制器的优化设计第72-83页
   ·本章小结第83-85页
第四章 柔性板梁结构拓扑与主动控制融合设计理论研究第85-115页
   ·引言第85-86页
   ·压电材料与柔性板梁间的相互耦合分析第86-93页
     ·作动器和板梁的耦合模型第86-88页
     ·传感器和板梁的耦合模型第88-90页
     ·压电柔性板梁的运动方程第90-93页
   ·基于PZT 主动抑振的柔性板梁的响应分析第93-95页
   ·柔性板梁的拓扑与主动控制融合设计模型的建立第95-112页
     ·优化设计模型的建立第95-99页
     ·优化设计模型的一阶偏导数分析第99-112页
   ·本章小结第112-115页
第五章 柔性板梁结构拓扑与主动控制融合设计的应用与实验分析第115-141页
   ·引言第115-116页
   ·柔性板梁拓扑与主动控制融合设计在HDD 驱动臂设计中的应用第116-132页
     ·HDD 驱动臂拓扑设计问题的初始条件第116-118页
     ·HDD 驱动臂拓扑与主动控制融合优化设计模型第118-119页
     ·HDD 驱动臂拓扑设计结果第119-124页
     ·HDD 驱动臂拓扑优化结果分析第124-132页
   ·驱动臂结构性能的实验分析第132-140页
     ·实验试件的结构和尺寸第132-134页
     ·实验原理及实验装置第134-136页
     ·实验及结果分析第136-140页
   ·本章小结第140-141页
第六章 总结与展望第141-145页
   ·总结第141-142页
   ·创新点第142页
   ·进一步研究的建议第142-145页
参考文献第145-159页
在攻读博士学位期间发表的论文第159-161页
致谢第161页

 
 
论文编号BS1887929,这篇论文共161
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