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 |