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 |