摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·压电陶瓷历史 | 第12-15页 |
·陶瓷断裂力学性能 | 第15-16页 |
·陶瓷增韧机理 | 第16-22页 |
·相变增韧 | 第17-19页 |
·微裂纹增韧 | 第19-21页 |
·残余应力增韧 | 第21-22页 |
·畴转和孪晶增韧 | 第22页 |
·PZT的增韧 | 第22-24页 |
·本文的工作 | 第24-25页 |
第2章 材料及试验 | 第25-34页 |
·试验材料 | 第25页 |
·弹性模量的测试 | 第25-26页 |
·断裂韧性试验 | 第26-29页 |
·单边切口梁(SENB)法 | 第27-28页 |
·直接压痕(IM)法 | 第28-29页 |
·压痕残余张应力试验 | 第29-31页 |
·R曲线测试方法 | 第31-33页 |
·分析测试方法 | 第33页 |
·压痕裂纹的金相分析 | 第33页 |
·断口的扫描电镜分析 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 极化PZT陶瓷断裂韧性各向异性及原因 | 第34-41页 |
·引言 | 第34页 |
·试验 | 第34-36页 |
·极化 PZT陶瓷断裂韧性试验 | 第34-35页 |
·极化 PZT陶瓷在 X方向的双压痕试验 | 第35-36页 |
·结果与分析 | 第36-37页 |
·PZT陶瓷断裂韧性试验结果 | 第36页 |
·PZT陶瓷的 5Kg压痕残余应力试验结果 | 第36-37页 |
·讨论 | 第37-40页 |
·极化 PZT陶瓷的电畴结构及力致畴变现象 | 第37-38页 |
·残余应力与畴变的关系 | 第38-39页 |
·畴变与断裂韧性的关系 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 纳米颗粒对PZT陶瓷断裂韧性的影响 | 第41-46页 |
·引言 | 第41页 |
·材料 | 第41页 |
·纳米复相 PZT陶瓷断裂韧性试验及结果 | 第41-42页 |
·纳米复相 PZT陶瓷残余应力试验及结果 | 第42-44页 |
·讨论 | 第44-45页 |
·普通陶瓷与纳米复相 PZT陶瓷断裂韧性的比较 | 第44页 |
·纳米复相 PZT与普通 PZT陶瓷残余应力的比较 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第5章 普通PZT陶瓷材料的 R曲线特征 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·材料及试验 | 第46-47页 |
·结果 | 第47-50页 |
·载荷-位移曲线 | 第47-48页 |
·压痕载荷与强度关系 | 第48-49页 |
·R曲线特征 | 第49-50页 |
·讨论 | 第50-55页 |
·畴变带的形成 | 第50-52页 |
·极化方向 R曲线有上升趋势的原因 | 第52-53页 |
·陶瓷lgσ_f—lgP关系与 K_r—c曲线的关系 | 第53页 |
·R曲线具有上升平台的材料的强度—裂纹深度曲线特征 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第6章 压痕载荷对 PZT陶瓷断裂韧性的影响 | 第56-64页 |
·引言 | 第56页 |
·普通极化 PZT陶瓷的系列载荷断裂韧性试验 | 第56-58页 |
·材料 | 第56页 |
·系列载荷试验 | 第56-57页 |
·试验结果 | 第57-58页 |
·纳米复相陶瓷的系列载荷断裂韧性试验 | 第58-59页 |
·材料 | 第58页 |
·系列载荷试验 | 第58页 |
·试验结果 | 第58-59页 |
·讨论 | 第59-63页 |
·材料脆性参数 H/K_c | 第59-60页 |
·压痕载荷对普通陶瓷断裂韧性的影响 | 第60-61页 |
·普通 PZT陶瓷 R曲线与压痕断裂韧性载荷效应的关系 | 第61-62页 |
·晶粒细化对压痕断裂韧性载荷效应的影响 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第7章 断裂韧性和断口的关系 | 第64-73页 |
·引言 | 第64页 |
·材料及试验 | 第64-65页 |
·断口分析 | 第65-68页 |
·压痕裂纹断口特征 | 第65-67页 |
·扩展区断裂特征 | 第67-68页 |
·断口分形特征 | 第68-72页 |
·PZT陶瓷断口的分形特征 | 第68-69页 |
·断口的面分维 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |