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多孔Pb(Zr0.95Ti0.05)O3铁电陶瓷的力学性能及失效行为研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 PZT95/5铁电陶瓷材料简介第12-13页
    1.3 研究现状第13-21页
        1.3.1 PZT铁电陶瓷的力学行为与失效研究第13-17页
        1.3.2 微孔结构对PZT铁电陶瓷的力学行为与失效的影响第17-21页
    1.4 目前研究中存在的问题第21页
    1.5 本文研究的主要内容第21-23页
2 多孔PZT95/5铁电陶瓷的制备与表征第23-26页
    2.1 多孔PZT95/5铁电陶瓷的制备第23页
    2.2 多孔PZT95/5铁电陶瓷的表征第23-26页
3 准静态单轴压缩实验第26-55页
    3.1 引言第26页
    3.2 准静态单轴压缩实验方案第26-33页
        3.2.1 试样制备第26页
        3.2.2 实验装置第26-29页
        3.2.3 DIC测试技术简介第29-33页
    3.3 实验结果与分析第33-54页
        3.3.1 典型的应力-应变曲线关系第33-39页
        3.3.2 极化状态与方向的影响第39-46页
        3.3.3 孔隙率的影响第46-54页
    3.4 小结第54-55页
4 一维应力宏观力学本构方程第55-68页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 本构方程的构建第56-66页
        4.2.1 Z轴极化PZT95/5铁电陶瓷第56-62页
        4.2.2 未极化PZT95/5铁电陶瓷第62-66页
    4.3 小结第66-68页
5 动态单轴压缩实验第68-84页
    5.1 引言第68页
    5.2 动态单轴压缩实验方案第68-72页
        5.2.1 试样制备第68-69页
        5.2.2 测试方法第69-72页
    5.3 实验结果与讨论第72-83页
        5.3.1 轴线应变均匀性分析及应变修正第72-77页
        5.3.2 典型的应力-应变曲线关系第77-79页
        5.3.3 应变率效应第79-82页
        5.3.4 极化陶瓷的放电响应第82-83页
    5.4 小结第83-84页
6 三点弯曲实验第84-103页
    6.1 引言第84页
    6.2 三点弯曲实验方案第84-88页
        6.2.1 试样制备第84-87页
        6.2.2 实验装置第87-88页
    6.3 实验结果与讨论第88-97页
        6.3.1 不同孔隙率试样的裂纹扩展第88-90页
        6.3.2 预制孔洞试样的裂纹扩展第90-97页
    6.4 有限元分析第97-101页
        6.4.1 分析方法第97-99页
        6.4.2 结果与讨论第99-101页
    6.5 小结第101-103页
7 一维应变冲击压缩实验第103-114页
    7.1 引言第103页
    7.2 平板撞击实验方案第103-107页
        7.2.1 试样制备第103-104页
        7.2.2 实验装置第104-107页
    7.3 实验结果与讨论第107-113页
        7.3.1 冲击应力的预估第107页
        7.3.2 一维应变冲击响应第107-113页
    7.4 小结第113-114页
8 一维应变冲击压缩的离散元法分析第114-137页
    8.1 引言第114-116页
    8.2 模型的构建第116-124页
        8.2.1 Flat-Joint模型简介第116-117页
        8.2.2 Flat-Joint接触模型原理第117-123页
        8.2.3 宏观模型的构建第123-124页
    8.3 模拟结果与讨论第124-136页
        8.3.1 一维应变冲击压缩下的损伤演化第124-132页
        8.3.2 冲击应力的影响第132-135页
        8.3.3 孔隙率的影响第135-136页
    8.4 小结第136-137页
9 全文总结与展望第137-139页
    9.1 全文总结第137-138页
    9.2 展望第138-139页
参考文献第139-147页
在学研究成果第147-148页
致谢第148页

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