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    微納機電系統力學(xué)/普通高等教育“十三五”規劃教材簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2019-12-26 20:07 來(lái)源:京東 作者:京東
    十三五
    微納機電系統力學(xué)/普通高等教育“十三五”規劃教材
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    內容簡(jiǎn)介:  《微納機電系統力學(xué)/普通高等教育“十三五”規劃教材》在簡(jiǎn)述微納機電系統技術(shù)發(fā)展的基礎上,從物理基本力入手,針對微納機電系統的力學(xué)環(huán)境,先后介紹了靜電力、電磁力、范德瓦爾斯力、卡西米爾力、毛細力在微納尺度下的作用規律。針對微納系統結構,介紹了電容靜電力、布朗力、阻尼力對微納結構系統的作用特性和影響規律。在微納結構材料的尺度效應分析基礎上,分別以微機械振動(dòng)陀螺系統、微振動(dòng)俘能器系統為典型案例介紹了受力分析方法、系統建模方法以及機電耦合的動(dòng)力學(xué)分析求解方法。此外,針對納米尺度的結構,在介紹碳納米管結構、原理及應用的基礎上,介紹了碳納米管的力學(xué)相關(guān)特性及分析方法。
      《微納機電系統力學(xué)/普通高等教育“十三五”規劃教材》適用于普通高等院校機電、力學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的本科生及研究生使用。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:第1章 微納機電系統MEMS/NEMS及其物理力學(xué)
    1.1 微納機電系統MEMS/NEMS
    1.2 微機電系統的材料和微加工技術(shù)
    1.3 物質(zhì)的構成及物理基本力
    1.4 微納機電系統中的物理力學(xué)

    第2章 電荷及電偶極子的靜電力
    2.1 庫侖定律
    2.2 電場(chǎng)、電場(chǎng)強度、電勢
    2.3 電偶極子
    2.3.1 電偶極子的電場(chǎng)
    2.3.2 電偶極子電場(chǎng)中的電勢
    2.4 電多極子與電勢的多極展開(kāi)
    2.4.1 單極子項
    2.4.2 偶極子項
    2.4.3 四極子項

    第3章 電磁力
    3.1 洛倫茲力
    3.1.1 帶電粒子在均勻磁場(chǎng)中的運動(dòng)
    3.1.2 帶電粒子在非均勻磁場(chǎng)中的運動(dòng)
    3.2 安培力
    3.2.1 安培力的定義
    3.2.2 安培力的微觀(guān)解釋
    3.2.3 載流導線(xiàn)在磁場(chǎng)中所受到的磁力
    3.2.4 載流線(xiàn)圈在磁場(chǎng)中所受到的磁力矩
    3.2.5 平行載流導線(xiàn)間的相互作用力
    3.3 電磁感應定律
    3.3.1 電動(dòng)勢
    3.3.2 法拉第電磁感應定律
    3.3.3 動(dòng)生電動(dòng)勢和感生電動(dòng)勢

    第4章 范德瓦爾斯力
    4.1 偶極子產(chǎn)生的電場(chǎng)
    4.2 離子與電場(chǎng)間的相互作用能及作用力
    4.3 偶極一偶極相互作用能
    4.4 角平均的偶極相互作用
    4.5 偶極一誘導偶極相互作用
    4.6 I,ondon一范德瓦爾斯力(色散力)
    4.7 極性分子間總的范德瓦爾斯相互作用
    4.8 物體間的范德瓦爾斯力

    第5章 卡西米爾力
    5.1 卡西米爾力提出的背景
    5.1.1 “零點(diǎn)能量”及卡西米爾力的探索
    5.1.2 卡西米爾效應的進(jìn)一步研究
    5.2 卡西米爾力
    5.2.1 卡西米爾力
    5.2.2 卡西米爾效應
    5.2.3 卡西米爾力的量子力學(xué)闡釋
    5.3 金屬板間的卡西米爾力及做功
    5.3.1 兩平行導電金屬板之間的卡西米爾力
    5.3.2 兩平行移動(dòng)的平行平面的卡西米爾力
    5.3.3 平板間距離變化時(shí)卡西米爾力做功
    5.4 卡西米爾力對微加速度計性能的影響

    第6章 毛細力
    6.1 毛細現象
    6.2 基本概念及毛細原理
    6.2.1 基本概念
    6.2.2 毛細原理
    6.3 毛細模型
    6.3.1 表面張力
    6.3.2 接觸角與潤濕現象
    6.3.3 拉普拉斯方程
    6.4 毛細力在平行板間的作用
    6.4.1 液橋毛細力理論
    6.4.2 兩板間的黏附力模型

    第7章 微結構靜電場(chǎng)分析
    7.1 無(wú)限大平板模型
    7.2 考慮邊緣效應模型
    7.2.1 基于分離變量法得到的級數解
    7.2.2 基于保角變換計算式
    7.2.3 考慮極板厚度時(shí)的邊緣效應
    7.2.4 邊緣效應模型對比與分析
    7.3 非平行平板電容器的電容計算
    7.4 梳狀結構電容的拐角效應

    第8章 布朗力與噪聲
    8.1 隨機過(guò)程的統計分析
    8.2 能量均分原理
    8.3 布朗運動(dòng)現象與噪聲(布朗力)
    8.4 硅微陀螺機械熱噪聲
    8.5 電容加速度計熱噪聲
    8.6 電子熱噪聲
    8.7 PN結的散粒噪聲

    第9章 阻尼力
    9.1 氣體微流動(dòng)的基本概念及流區分類(lèi)
    9.2 流體動(dòng)力學(xué)基本方程及邊界條件
    9.2.1 應力應變張量
    9.2.2 流體動(dòng)力學(xué)基本方程
    9.2.3 邊界條件
    9.3 壓膜阻尼
    9.3.1 雷諾方程
    9.3.2 氣體壓膜阻尼的求解
    9.3.3 幾種常見(jiàn)結構的阻尼力解
    9.3.4 氣體壓膜阻尼的擠壓效應
    9.3.5 其他因素對壓膜阻尼力的影響
    9.4 滑膜阻尼
    9.4.1 滑膜阻尼基本方程
    9.4.2 圓柱質(zhì)量塊結構的氣體阻尼
    9.4.3 無(wú)限大、薄多孔板間氣體壓膜阻尼分析

    第10章 微尺度效應
    10.1 圓柱顆粒的分析
    10.2 微結構力學(xué)基本方程
    10.2.1 平衡方程
    10.2.2 本構方程
    10.3 微梁彎曲

    第11章 微機械諧振陀螺的動(dòng)力學(xué)特性
    11.1 陀螺哥氏效應
    11.2 微機械陀螺的動(dòng)力學(xué)方程
    11.3 微機械梳齒式陀螺的靜電驅動(dòng)力
    11.4 動(dòng)力學(xué)方程求解及討論
    11.4.1 常值角速度下檢測系統位移解
    11.4.2 諧變角速度下檢測系統的位移解
    11.4.3 一般變角速度下檢測系統的位移解
    11.5 多質(zhì)量塊音叉式微陀螺的動(dòng)力學(xué)方程
    11.5.1 雙質(zhì)量塊音叉式微陀螺的動(dòng)力學(xué)方程
    11.5.2 四質(zhì)量塊音叉式微陀螺的動(dòng)力學(xué)方程

    第12章 微振動(dòng)俘能器動(dòng)力學(xué)
    12.1 壓電俘能系統的基本方程
    12.1.1 壓電材料本構方程
    12.1.2 柱體壓電塊振動(dòng)壓電系統的基本方程
    12.1.3 附著(zhù)梁上的壓電層振動(dòng)壓電系統的基本方程
    12.2 懸臂梁式壓電俘能系統
    12.2.1 準靜態(tài)振動(dòng)模型(單自由度sDOF模型)
    12.2.2 動(dòng)態(tài)振動(dòng)模型
    12.3 電極的布置
    12.3.1 在上下表面布滿(mǎn)導體作為兩電極
    12.3.2 在上表面間隔開(kāi)布置兩電極
    12.4 振動(dòng)梁式靜電俘能系統的基本方程

    第13章 碳納米管力學(xué)
    13.1 碳納米管結構、性能及應用
    13.1.1 碳納米管的結構
    13.1.2 碳納米管的特性及應用
    13.2 碳納米管結構力學(xué)
    13.2.1 連續介質(zhì)力學(xué)方法
    13.2.2 分子結構力學(xué)方法

    參考文獻
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