損傷斷裂與微納米力學進展

出版時間:2009-08-01  出版社:清華大學出版社  作者:楊衛(wèi)//馮西橋//秦慶華  頁數(shù):526  

內(nèi)容概要

  由中國力學學會主辦、清華大學承辦的“損傷、斷裂與微納米力學學術(shù)研討會”于2009年8月在北京召開。作為該研討會的論文集,《損傷、斷裂與微納米力學進展:損傷、斷裂與微納米力學研討會論文集》共收集了與會代表的54篇論文,內(nèi)容不僅涉及損傷力學、斷裂力學和微納米力學在理論、實驗和計算方面最新的重要研究進展(例如金屬、壓電和鐵電材料、形狀記憶合金、格柵和點陣材料、新型復合材料、生物材料、軟物質(zhì)等的損傷和斷裂機理及其理論分析和實驗表征,異質(zhì)材料的界面斷裂力學,微納米尺度的接觸、粘附、微結(jié)構(gòu)演化與表面效應,非均質(zhì)材料細觀力學,生物與仿生力學,微電子器件與系統(tǒng)的可靠性分析,微納米壓痕、云紋干涉法等力學測試技術(shù),內(nèi)聚力有限元、多尺度等計算力學方法),而且包括相關(guān)成果在一些工程領(lǐng)域的重要應用研究(例如工程結(jié)構(gòu)疲勞壽命預估新方法、飛機構(gòu)件的殘余變形測量、微機械陀螺儀的可靠性、軸承材料的滾動接觸失效)。這些論文體現(xiàn)了損傷、斷裂與微納米力學的發(fā)展新趨勢,也反映出相關(guān)成果在諸多現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域的日益廣泛的應用?!  稉p傷、斷裂與微納米力學進展:損傷、斷裂與微納米力學研討會論文集》可供從事固體力學、生物力學、材料科學、機械工程及相關(guān)領(lǐng)域研究的科研人員及高等院校有關(guān)專業(yè)師生參考。

書籍目錄

中文論文諧振載荷作用下工程結(jié)構(gòu)振動疲勞壽命預估的損傷力學--有限元法考慮時間效應的軟材料粘接界面力學模型與實驗表征靜電驅(qū)動壓電檢測微機械陀螺儀的力學分析微尺度變形不均勻?qū)饘倭W行為的影響薄膜/基體的熱失配致界面層裂研究基于通用有限元軟件的聲子晶體能帶結(jié)構(gòu)計算方法剛性壓頭與壓電材料的粘附接觸超彈性NiTi合金壓痕過程分析鐵電單晶的電致裂紋擴展多晶金屬材料蠕變損傷的細觀數(shù)值研究飛機座艙蓋聯(lián)接件殘余變形的云紋干涉法研究不連續(xù)溫度場問題的間斷Galerkin方法超級分形纖維的生長模式和拓撲演化功能梯度材料斷裂力學的若干進展Cu/Ta納米多層薄膜中的尺度效應[001]取向Pb(Mg“3Nb2/3)03-PbTi03鐵電單晶電致疲勞裂紋擴展的原位觀察如何在原子模擬中合理地計算應力兩種拉伸主導型平面格柵結(jié)構(gòu)的裂尖塑性區(qū)塑性變形對壓痕實驗確定聚合物粘彈性特性的影響功能梯度材料過渡層中反平面裂紋的高階尖端場邊界元法在分析多裂紋熱壓電材料中的應用納米材料手性形貌形成的表面應力機制表面彈性對裂紋尖端場的影響基于考慮橫向剪切正交殼模型的細胞微管力學泊松比對赫茲壓痕試驗中斷裂標度律的影響舊砼路面上瀝青加鋪層疲勞開裂的損傷力學分析微納米材料表面效應的有限元模擬竹材的斷裂特性研究多層陶瓷電容器殘余熱應力的三維模型多場耦合載荷作用下骨植入手術(shù)后的重建行為模擬范德華力作用下粘彈性薄膜表面失穩(wěn)的三維理論分析表面吸附引起微梁的靜態(tài)彎曲和共振頻移張拉整體結(jié)構(gòu)的蒙特卡羅找形方法功能梯度材料微梁表面上的微液滴定向運動含表面缺陷軸承鋼的滾動接觸疲勞損傷研究牛角外殼力學性能的實驗研究由質(zhì)量擴散引起的雙涂層纖維的表面失穩(wěn)細胞粘附的有限元模擬英文論文余壽文教授簡介

章節(jié)摘錄

  3.5 電沉積法  電沉積法依靠直流電的作用,在液相中進行傳質(zhì)和沉積。它的沉積速度比氣相沉積法高,因此是一種獲得金屬鍍層的有效途徑。電沉積法主要的工藝方法有電鍍、電泳和電鑄。電沉積法的優(yōu)點是對所鍍材料的物理力學性能破壞較小,且設(shè)備簡單,制備成本低?! ?.6 激光融覆法  激光融覆法將混合后的粉末通過噴嘴布在基體上,通過改變激光功率、光斑尺寸和掃描速度來加熱粉體,在基體表面形成融池,在此基礎(chǔ)上進一步通過改變成份向融池不斷布粉,重復以上過程,即可獲得梯度涂層。  3.7 離心鑄造法  離心鑄造法是利用鑄型旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使溶液中密度不同的增強體和基體合金分離至內(nèi)層或外層,使凝固后的成份組織呈現(xiàn)一種或多種成份梯度變化的工藝方法。通過改變轉(zhuǎn)速、顆粒大小、加工時間、溫度和密度來控制成份的梯度分布。這種方法能制備高致密度、大尺寸的梯度材料,但這種方法限于管狀或環(huán)形零件,不適用于高熔點的陶瓷系梯度材料?! 〕松鲜鲋苽涔に囃猓€有仿生技術(shù)、凝膠澆注技術(shù)、微波合成與燒結(jié)技術(shù)、分子自組裝技術(shù)和超分子復合技術(shù)等?! ±碚撋现v,功能梯度材料中兩種材料的組份比應該是連續(xù)變化的,但在實際制備過程中這樣的連續(xù)過渡往往難以實現(xiàn)。通常的方法是利用組份的離散變化來近似代替這種連續(xù)的組份梯度變化,這種近似連續(xù)的組份變化也會使得材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能呈現(xiàn)離散變化的特征?!  ?/pre>

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