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多场耦合条件下MSP测试系统的建立及在PZT陶瓷中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 文献综述第12-40页
   ·课题意义第12页
   ·PZT力学疲劳性能的研究进展第12-26页
     ·PZT陶瓷第12-13页
     ·PZT陶瓷的应用第13-14页
     ·PZT陶瓷的疲劳第14-26页
   ·MSP(Modified Small Punch)试验法第26-32页
     ·MSP(Modified Small Punch)试验法的产生第26-27页
     ·MSP试验法原理第27-28页
     ·MSP研究现状第28-32页
   ·课题的提出及主要研究内容第32-33页
 参考文献第33-40页
第二章 多场耦合条件下的MSP测试系统的建立第40-54页
   ·引言第40-41页
   ·小样品力学性能测试系统第41-43页
     ·小样品力学性能测试系统的测试原理第41页
     ·硬件和软件系统的建立第41-43页
   ·力温耦合条件下的小样品力学性能测试系统第43-47页
     ·力温耦合条件下的力学性能测试系统的设计原理第43-44页
     ·力温耦合条件下的力学性能测试系统模具的设计第44-46页
     ·力温耦合条件下的力学性能测试系统温场的引入第46-47页
   ·力电耦合条件下的小样品力学性能测试系统的研制第47-50页
     ·力电耦合条件下的力学性能测试系统的设计原理第47-48页
     ·力电耦合条件下的力学性能测试系统模具的设计第48-49页
     ·力电耦合条件下的力学性能测试系统电场的引入第49-50页
   ·小样品力学性能测试系统的动态实时监测第50-53页
     ·小样品力学性能测试系统动态实时监测的设计原理第50-51页
     ·小样品力学性能测试系统动态实时监测模具设计第51-52页
     ·小样品力学性能测试系统动态实时监测的声发射引入第52-53页
   ·本章小结第53页
 参考文献第53-54页
第三章 利用MSP测试系统评价PZT陶瓷的断裂行为第54-76页
   ·引言第54页
   ·交流电场对PZT陶瓷断裂行为的影响第54-62页
     ·实验方法第54-56页
     ·结果与讨论第56-62页
   ·直流电场对PZT陶瓷断裂行为的影响第62-67页
     ·实验方法第62-63页
     ·结果与讨论第63-67页
   ·极化工艺对压电陶瓷断裂行为的影响第67-72页
     ·实验方法第67-68页
     ·结果与讨论第68-72页
   ·本章小结第72页
 参考文献第72-76页
第四章 利用MSP测试系统评价PZT陶瓷的动态疲劳第76-88页
   ·引言第76页
   ·动态疲劳分析方法第76-77页
   ·PZT陶瓷的动态疲劳特性第77-81页
     ·实验方法第77-78页
     ·结果与讨论第78-81页
   ·力电耦合条件下的动态疲劳特性第81-84页
     ·实验方法第81-82页
     ·结果与讨论第82-84页
   ·本章小结第84-85页
 参考文献第85-88页
第五章 利用MSP测试系统评价PZT陶瓷的循环疲劳第88-105页
   ·引言第88页
   ·循环疲劳寿命的推测第88-90页
   ·纯力场下的循环疲劳行为特性第90-97页
     ·实验方法第90-91页
     ·结果与讨论第91-97页
   ·力电耦合作用下的循环疲劳特性第97-102页
     ·实验方法第97-98页
     ·结果与讨论第98-102页
   ·本章小结第102-103页
 参考文献第103-105页
第六章 利用MSP测试系统评价PZT陶瓷的场致疲劳第105-117页
   ·引言第105页
   ·准同晶相界附近PZT陶瓷的场致疲劳第105-110页
     ·实验方法第105-106页
     ·结果与讨论第106-110页
   ·电场对PZT-5陶瓷疲劳性能的影响第110-113页
     ·实验方法第110-111页
     ·结果与讨论第111-113页
   ·本章小结第113-114页
 参考文献第114-117页
第七章 全文结论和展望第117-121页
   ·结论第117-118页
   ·展望第118-121页
攻读博士学位期间发表的论文和专利第121-123页
致谢第123页

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