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1、由于具有優(yōu)良的電力耦合性能,多場(chǎng)耦合材料如壓電材料、功能梯度壓電材料和壓電纖維復(fù)合材料等作為各種執(zhí)行器、傳感器等廣泛應(yīng)用于聲納發(fā)射器、水下潛艇、醫(yī)學(xué)超聲成像、健康檢測(cè)等智能結(jié)構(gòu)。對(duì)這類材料的研究具有重要的科學(xué)意義和工程應(yīng)用前景。 本文首先介紹了多場(chǎng)耦合材料的研究背景和發(fā)展現(xiàn)狀,指出了在界面力學(xué)、局部效應(yīng)如奇異性、圣維南衰減等領(lǐng)域需要解決的問(wèn)題。本文以多場(chǎng)耦合材料的界面力學(xué)和局部效應(yīng)為兩個(gè)主要研究?jī)?nèi)容。 對(duì)于壓電纖維復(fù)合材
2、料,本文建立了修正的剪滯模型,以壓電纖維的push-out試驗(yàn)為例,考察了粘接界面和摩擦界面上的應(yīng)力傳遞和電場(chǎng)分布特征。對(duì)于部分脫粘界面,仍然以剪滯模型為基礎(chǔ),用斷裂力學(xué)的方法建立了纖維脫粘的能量準(zhǔn)則,研究了材料參數(shù)、電場(chǎng)載荷等對(duì)能量釋放率和界面應(yīng)力傳遞及纖維電場(chǎng)分布的影響。此外,用勢(shì)函數(shù)法和漢克爾變換,解決了壓電纖維中的幣形裂紋問(wèn)題,并考慮了彈性涂層尺寸、材料性能對(duì)幣形裂紋的影響。 對(duì)于壓電材料和功能梯度壓電材料,本文將它們的
3、控制方程導(dǎo)入哈密頓體系或空間狀態(tài)變量方程,利用分離變量法研究了壓電楔和具有環(huán)向材料性能變化的功能梯度壓電材料(AGPM)楔在反平面變形下的奇異性問(wèn)題。數(shù)值結(jié)果表明,材料常數(shù)、楔角、材料梯度等因素對(duì)楔狀體的奇異性階次有重要的影響,因而可以利用這些因素來(lái)減小或避免應(yīng)力及電場(chǎng)集中現(xiàn)象。另一方面,用類似的方法研究了壓電材料和功能梯度材料在平面變形、反平面變形下的圣維南衰減問(wèn)題。對(duì)于壓電材料發(fā)現(xiàn)存在兩種衰減模式,并且其衰減特征長(zhǎng)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于彈性材
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