首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--强度理论论文--断裂理论论文

铁电晶体断裂与疲劳研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 引言第10-24页
 1.1 课题的背景第10页
 1.2 压电铁电材料的基本概念和现象综述第10-16页
 1.3 压电陶瓷和铁电陶瓷断裂及疲劳的实验研究第16-17页
 1.4 压电与铁电陶瓷断裂与疲劳的理论分析第17-22页
  1.4.1 关于理论和计算模型边界条件的提法第17-19页
  1.4.2 基于线性压电本构的场第19-20页
  1.4.3 基于非线性本构所建立的场第20页
  1.4.4 判断裂纹扩展的准则第20-22页
 1.5 压电铁电晶体在数值模拟方面的工作第22页
 1.6 本文的主要内容和结构第22-24页
第二章 关于铁电晶体断裂的能量判据第24-33页
 2.1 铁电晶体断裂的能量分析和断裂判据第24-26页
 2.2 如何计算能量释放率g第26-27页
 2.3 能量释放率判据的应用第27-32页
  2.3.1 采用Gao(1997)等中的裂尖场计算能量释放率并与其结果作对比第27-29页
  2.3.2 电饱和屈服场的近似计算和与Park和sun(1995)的结果之对比第29-32页
 2.4 本章结论第32-33页
第三章 剩余极化强度对含缺陷压电介质场的影响第33-66页
 3.1 剩余极化强度对含椭圆孔压电介质场的影响第33-54页
  3.1.1 基本方程与问题的描述第33-36页
  3.1.2 问题的求解第36-49页
  3.1.3 结果的分析与讨论第49-54页
 3.2 剩余极化强度对含裂纹压电介质场的影响第54-65页
 3.3 本章结论第65-66页
第四章 铁电晶体电疲劳的实验研究和理论模型第66-91页
 4.1 铁电晶体的电疲劳实验第66-74页
  4.1.1 试件和试验装置的设计和准备第66-68页
  4.1.2 试验的观察与测量第68-69页
  4.1.3 试验中观察到的现象及解释第69-74页
  4.1.4 试验结果第74页
 4.2 疲劳裂纹扩展机制的理论分析第74-79页
  4.2.1 裂纹电击穿导致疲劳裂纹扩展的机制模型一第75-78页
  4.2.2 裂纹电击穿导致疲劳裂纹扩展的机制模型二第78-79页
 4.3 电疲劳或电极化下微裂纹产生机制理论分析第79-90页
  4.3.1 在强极化电场下的电畴分布第80-84页
  4.3.2 电畴在极化后的应变分布第84-86页
  4.3.3 电畴的受载和断裂分析第86-90页
  4.3.4 进一步的分析第90页
 4.4 本章结论第90-91页
第五章 铁电晶体的非线性有限元数值模拟第91-133页
 5.1 铁电晶体的非线性有限元第91-121页
  5.1.1 由电畴分布来求场量第91-105页
  5.1.2 由场量来确定新的电畴分布及迭代过程第105-109页
  5.1.3 算例第109-121页
 5.2 电畴翻转判据的讨论及全能量电畴翻转判据的引入第121-132页
  5.2.1 单个电畴翻转的判据第121-126页
  5.2.2 多电畴的翻转判据第126-129页
  5.2.3 算例第129-132页
 5.3 本章结论第132-133页
结论第133-135页
参考文献第135-139页
致谢第139-140页
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文第140页

论文共140页,点击 下载论文
上一篇:中国酸沉降临界负荷区划研究
下一篇:应变梯度塑性理论断裂和大变形的研究