納米梁及納米類梁結(jié)構(gòu)的靜力學(xué)和動力學(xué)的非局部理論、模型及求解.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,因其在不同領(lǐng)域的巨大的應(yīng)用潛力,納米尺度的材料和結(jié)構(gòu)已經(jīng)吸引了越來越多研究者的興趣。隨著微納米技術(shù)的迅速發(fā)展,納米尺度的單元可以精確地制造,并且應(yīng)用到一種稱為納機(jī)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)中。納機(jī)電系統(tǒng)中的原子力顯微鏡等設(shè)備已廣泛應(yīng)用于化學(xué)、物理和生物等傳感器中,由此帶來了新的研究熱點和興趣,并且對傳感器和混頻器等提出了更高精度和更高頻率的要求。這些納米設(shè)備的行為在很大程度上取決于納系統(tǒng)中納米類梁結(jié)構(gòu)的性能。因此,有必要系統(tǒng)地研究以掌握納米類

2、梁結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性。
   與宏觀尺度的材料和結(jié)構(gòu)相比,納米結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出了一些不同的力學(xué)效應(yīng)。同時,經(jīng)典力學(xué)已經(jīng)被證實無法直接應(yīng)用于納米結(jié)構(gòu)中。比如,根據(jù)經(jīng)典連續(xù)理論,不管外載荷多么地小,裂紋尖端的應(yīng)力總是奇異的。然而,每種材料卻都存在一個有限的斷裂強(qiáng)度。事實上,原子模擬和相關(guān)實驗都證明了裂紋尖端的應(yīng)力是非奇異的。目前,主要有三種途徑來研究納米結(jié)構(gòu)的力學(xué)行為,即實驗研究、分子動力學(xué)模擬以及非經(jīng)典的連續(xù)理論??紤]到器件結(jié)構(gòu)及測量技術(shù)上

3、的復(fù)雜性,納米尺度下的精確實驗比較難以實現(xiàn)和掌控。另一方面,分子動力學(xué)模擬考慮體系內(nèi)每一個分子及分子間的力學(xué)和化學(xué)作用,對于計算機(jī)硬件的計算速度提出了很高的要求,即使對于一個包含有限數(shù)目原子的相對簡單的體系,也需要較多的計算時間。因此對于納米力學(xué)的研究,很多學(xué)者都把目光放到了新的連續(xù)力學(xué)理論上。
   基于非局部的彈性理論,本文主要研究了納米梁和納米類梁結(jié)構(gòu)的靜力學(xué)和動力學(xué)行為,包括橫向、軸向和扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能。特別地,考慮到納米尺

4、度結(jié)構(gòu)中比較常見的微傳送帶,它可以被模型化為軸向運動的納米結(jié)構(gòu),因而本文也研究了軸向運動納米類梁結(jié)構(gòu)的動力學(xué)行為。非局部彈性理論建立在原子晶格動力學(xué)理論及聲子散射實驗觀察的基礎(chǔ)之上,認(rèn)為連續(xù)體內(nèi)一點的應(yīng)力是所有點的應(yīng)變的函數(shù)。這種變形體內(nèi)的應(yīng)力應(yīng)變依賴關(guān)系在晶格動力學(xué)中被觀察到,并且可以用來作為碳納米管的連續(xù)體模型。非局部理論包含了原子間相互作用力的相關(guān)信息,并且將一種內(nèi)特征尺度作為材料參數(shù)引入到了本構(gòu)方程中。然而,目前存在兩種非局部理

5、論模型:傳統(tǒng)非局部模型和等效非局部模型,其預(yù)言結(jié)果恰好相反,即剛度增強(qiáng)或者減弱。這兩種理論模型與分子動力學(xué)模擬相比較,恰好處在了分子動力學(xué)結(jié)果的上、下兩方。
   為了檢驗這兩種不同的非局部模型,一種半連續(xù)模型被建立以預(yù)測具有納米厚度的超薄梁的彎曲行為。超薄梁的厚度方向被離散成若干原子層,同時將弛豫效應(yīng)引入到上、下表面各一層的原子層中。結(jié)果表明兩種非局部模型都可能存在,這與弛豫系數(shù)大小有關(guān)。長程吸引力或者排斥力,或者說,表面原子

6、層的晶格松弛或者張緊導(dǎo)致了兩種不同的非局部模型。
   本文工作的主要目的在于發(fā)展一種新的非局部應(yīng)力理論,用于探求簡單邊界支撐條件下受軸向載荷的納米梁的力學(xué)特征的解析解。同時也考慮了軸向精確內(nèi)力及在此情形下的納米梁動力行為。此外,研究了受軸向變載荷的納米梁的動力學(xué)及其穩(wěn)定性,以及軸向運動納米梁的動力學(xué)。類似地,基于變分原理,提出了一種新的等效非局部扭轉(zhuǎn)模型,以此考察了納米類梁結(jié)構(gòu)(比如納米桿)的靜態(tài)扭轉(zhuǎn)、扭轉(zhuǎn)振動以及軸向振動等特

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