摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 引言 | 第11-24页 |
1.1 铁电材料的主要性质与应用背景 | 第11-20页 |
1.1.1 压电材料、热释电材料与铁电材料 | 第11-13页 |
1.1.2 铁电材料的畴结构 | 第13-18页 |
1.1.3 铁电材料的广泛应用 | 第18-20页 |
1.2 铁电材料的研究概况 | 第20-24页 |
第二章 铁电材料的宏细观本构模型-Ⅰ | 第24-78页 |
2.1 压电介质中的基本方程 | 第24-31页 |
2.2 铁电材料的四类本征量及其相互关系 | 第31-42页 |
2.2.1 本征量产生的物理背景 | 第31-33页 |
2.3.2 含本征量的四类压电方程 | 第33-36页 |
2.2.3 四类本征量的相互关系 | 第36-42页 |
2.3 电畴内部力电耦合场的求解 | 第42-50页 |
2.3.1 无限大基体中含有一同性椭球夹杂问题的求解 | 第42-46页 |
2.3.2 无限大基体中含有一异性椭球夹杂问题的求解 | 第46-47页 |
2.3.3 夹杂的相互作用 | 第47-50页 |
2.4 取向分布函数 | 第50-54页 |
2.5 本构构元的能量分析 | 第54-59页 |
2.5.1 单位体积本构构元的夹杂能 | 第54-57页 |
2.5.2 单位体积本构构元上的外力功 | 第57-58页 |
2.5.3 单位体积本构构元的Gibbs自由能 | 第58-59页 |
2.6 本构方程 | 第59-62页 |
2.7 本构方程的简化 | 第62-67页 |
2.8 数值计算的过程、结果、及与实验结果的比较 | 第67-78页 |
2.8.1 计算步骤 | 第67-68页 |
2.8.2 与McMeeking实验结果的比较 | 第68-73页 |
2.8.3 与Evans实验结果的比较 | 第73-78页 |
第三章 铁电材料的宏细观本构模型-Ⅱ | 第78-110页 |
3.1 畴结构与电畴类型 | 第78-82页 |
3.2 局部坐标系与整体坐标系 | 第82-85页 |
3.3 电畴参数与电畴类型的关系 | 第85-88页 |
3.4 电畴翻转的能量准则 | 第88-91页 |
3.5 本构关系 | 第91-92页 |
3.6 宏观材料参数与微观参数的关系 | 第92-99页 |
3.7 理论计算结果及与实验的比较 | 第99-110页 |
3.7.1 材料本构响应及电畴类型分布与电场载荷的关系 | 第100-107页 |
3.7.2 材料本构响应及电畴类型分布与应力载荷的关系 | 第107-110页 |
第四章 形状记忆合金 | 第110-127页 |
4.1 形状记忆合金的主要性质与应用背景 | 第110-121页 |
4.2 形状记忆合金的研究概况 | 第121-127页 |
第五章 形状记忆合金的单轴加载显微实验研究 | 第127-156页 |
5.1 试件的制备 | 第127页 |
5.2 试件的热处理与取向测定 | 第127-130页 |
5.3 实验装置与实验方法 | 第130-132页 |
5.4 显微实验结果 | 第132-148页 |
5.5 晶体学理论的计算及与实验的比较 | 第148-156页 |
第六章 形状记忆合金的双轴加载实验研究 | 第156-181页 |
6.1 双轴加载装置的设计 | 第156-161页 |
6.2 试件的制备与有关参数的确定 | 第161-162页 |
6.3 形状记忆合金双轴加载的实验结果 | 第162-167页 |
6.3.1 应力应变关系 | 第163-166页 |
6.3.2 加载路径的影响 | 第166-167页 |
6.4 本构理论的计算及与实验结果的比较 | 第167-181页 |
结论 | 第181-182页 |
参考文献 | 第182-204页 |
论文发表情况 | 第204-207页 |
附录 | 第207-211页 |
致谢 | 第211页 |