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1、新型弛豫型鐵電單晶鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛(PMN-PT)的壓電性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)壓電陶瓷,在醫(yī)學(xué)超聲、水下聲納、微波通訊和新興智能材料系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域顯示出廣闊的應(yīng)用前景。與傳統(tǒng)的壓電陶瓷不同,PMN-PT單晶的宏觀對(duì)稱性與晶體的極化方向密切相關(guān),彈性波在其結(jié)構(gòu)中的傳播會(huì)出現(xiàn)一些特殊的物理力學(xué)現(xiàn)象,因此本文將對(duì)PMN-PT單晶/彈性層狀復(fù)合材料或結(jié)構(gòu)中的波動(dòng)問題進(jìn)行研究,主要內(nèi)容有:
(1) SH波在PMN-PT/彈性雙材料界面上的反
2、射和透射.考慮PMN-PT單晶不同的切割角度,分析反射、透射系數(shù)以及能量分配系數(shù)隨入射角的變化。結(jié)果表明:電學(xué)邊界條件和PMN-PT的切割角度對(duì)SH波和電聲波(EA波)的反射、透射系數(shù)以及能量分配規(guī)律有很大影響。
(2) QP波和QSV波在PMN-PT/彈性雙材料界面上的反射和透射.考慮PMN-PT不同的極化方向,分析各散射體波的反射、透射系數(shù)以及能量分配系數(shù)隨入射角的變化規(guī)律。結(jié)果表明:當(dāng)PMN-PT單晶沿[001]c極化時(shí)
3、,準(zhǔn)橫波(QSV波)從PMN-PT介質(zhì)入射時(shí)在界面上會(huì)發(fā)生橫波分裂現(xiàn)象,并且PMN-PT單晶的不同極化方向會(huì)產(chǎn)生不同的反射、透射波場(chǎng)。
(3) PMN-PT/彈性基底結(jié)構(gòu)中SH波的傳播,研究邊界條件、單晶切割角度以及基底厚度對(duì)頻散性能和機(jī)電耦合系數(shù)的影響。結(jié)果表明:電學(xué)開路條件下,SH波相速度隨著無量綱波數(shù)增大趨向于PMN-PT單晶在相應(yīng)切割角度下的極限波速;電學(xué)短路條件下,SH波1階模態(tài)的相速度趨向于PMN-PT單晶在相應(yīng)切
4、割角度下的B-G表面波波速,而高階模態(tài)則趨于極限波速。當(dāng)波數(shù)較小時(shí),PMN-PT層與彈性基底的厚度比對(duì)SH波的頻散特性影響較大,隨波數(shù)增大,厚度比對(duì)頻散特性的影響逐漸消失;彈性基底材料性能決定著復(fù)合結(jié)構(gòu)中SH波的起始速度,晶體的切割角度決定著SH波的漸近速度。
(4) PMN-PT/彈性層狀結(jié)構(gòu)中平面波的傳播.包括層狀半空間結(jié)構(gòu)中的Rayleigh型表面波和雙材料板中的Lamb波。揭示電學(xué)邊界條件、PMN-PT單晶的極化方向、
5、層厚比以及彈性介質(zhì)的材料性能對(duì)平面波傳播的影響。對(duì)于層狀半空間結(jié)構(gòu),半空間的材料性能決定著Rayleigh波的起始速度,PMN-PT單晶不同的極化方向可獲得不同的漸近速度。對(duì)于雙材料板結(jié)構(gòu),PMN-PT層和彈性層的厚度比越小,Lamb波傳播的越快;Lamb波在雙材料板中傳播時(shí)存在一個(gè)高速偽表面波,且彈性層的體剪切波波速越大,高速偽表面波的速度越大,相應(yīng)的截止頻率也越大。
(5) PMN-PT/彈性周期層狀結(jié)構(gòu)中彈性波的傳播和局
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