基于差分进化算法的PZT压电陶瓷电畴翻转的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 压电效应 | 第11-12页 |
1.1.2 压电材料应用局限 | 第12-13页 |
1.2 PZT压电陶瓷 | 第13-14页 |
1.3 压电陶瓷非线性模型研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 一般非线性模型 | 第14-19页 |
1.3.2 机理建模 | 第19-20页 |
1.4 本文内容与各章节安排 | 第20-22页 |
第二章 压电陶瓷本构关系 | 第22-39页 |
2.1 压电陶瓷晶体结构 | 第22-25页 |
2.1.1 压电陶瓷材料 | 第23-24页 |
2.1.2 电畴种类 | 第24-25页 |
2.2 非线性行为 | 第25-30页 |
2.2.1 铁电性 | 第26-29页 |
2.2.2 压电陶瓷的极化 | 第29-30页 |
2.2.3 蠕变特性 | 第30页 |
2.3 压电陶瓷本构关系 | 第30-33页 |
2.3.1 线性本构关系 | 第30-31页 |
2.3.2 非线性本构关系 | 第31-33页 |
2.4 PZT材料的有限元分析过程 | 第33-38页 |
2.4.1 控制方程 | 第33-34页 |
2.4.2 有限元方程 | 第34-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 参数自适应差分进化算法 | 第39-48页 |
3.1 差分进化算法概述 | 第39-40页 |
3.2 基本差分进化算法原理 | 第40-43页 |
3.3 参数自适应DE算法 | 第43-46页 |
3.3.1 控制参数对DE的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 参数自适应DE | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 基于jDE算法的多晶PZT非线性优化研究 | 第48-58页 |
4.1 畴变模型的建立与分析 | 第48-52页 |
4.2 jDE算法对畴变体积分数的优化 | 第52-53页 |
4.3 局部坐标到整体坐标的转换 | 第53-54页 |
4.4 多晶PZT非线性优化过程 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 实验结果分析与讨论 | 第58-67页 |
5.1 线性响应 | 第58-61页 |
5.1.1 有限元划分 | 第58-59页 |
5.1.2 有限元模型有效性的验证 | 第59-61页 |
5.2 四方晶相PZT畴变模型优化 | 第61-63页 |
5.3 三方晶相PZT非线性响应 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
在学期间发表及完成的论文 | 第75-76页 |
致谢语 | 第76页 |