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      項目簡介:  

      本項目屬于固體力學(xué)與材料科學(xué)的交叉領(lǐng)域。隨著空天技術(shù)與信息技術(shù)的發(fā)展,具有材料/結(jié)構(gòu)一體化、結(jié)構(gòu)/功能一體化、多功能化特征,組成和性能呈連續(xù)或非連續(xù)變化的先進非均勻材料獲得廣泛應(yīng)用。本項目系統(tǒng)研究了功能梯度材料、多層及梯度壓電介質(zhì)的力-熱、力-熱-電耦合性能表征、失效機理和評價方法,為該類材料設(shè)計、研制和應(yīng)用奠定理論基礎(chǔ)。

      主要創(chuàng)新成果為:

      (1)功能梯度材料力/熱耦合斷裂力學(xué)分析模型

      在宏觀斷裂力學(xué)的框架內(nèi),建立了動態(tài)熱/機械載荷作用下功能梯度材料的斷裂力學(xué)模型,解決了材料性質(zhì)任意變化時裂紋尖端場的求解問題,分析了影響裂紋尖端場的控制因素,揭示了功能梯度非均勻材料的斷裂機制。

      (2)壓電-電磁多層介質(zhì)的熱/力/電耦合性能表征與評價方法

      建立了壓電多層介質(zhì)的斷裂力學(xué)分析模型,解決了動態(tài)力/電載荷下復(fù)雜的裂紋尖端場的求解問題;克服了多層壓電介質(zhì)的界面斷裂問題求解的困難。討論了壓電材料斷裂力學(xué)研究中裂紋面的電邊界條件的適應(yīng)性,提出了功能梯度壓電材料在熱載荷作用下的設(shè)計模型和強度評價方法。

      (3) 功能梯度材料的熱沖擊阻力評價方法

      從材料設(shè)計的觀點出發(fā),將應(yīng)力準(zhǔn)則和斷裂力學(xué)準(zhǔn)則統(tǒng)一起來,建立了動態(tài)熱載荷作用下功能梯度材料高溫強度的評價方法,提出了功能梯度材料的熱沖擊阻力分析的多尺度模型。詳細(xì)討論了材料性質(zhì)的溫度相關(guān)性和多裂紋相互作用對熱沖擊阻力的影響,給出了提高功能梯度材料熱沖擊阻力的途徑。

      本研究拓寬了功能梯度非均勻材料多場耦合性能評價的理論體系,指明了提高功能梯度材料及多層壓電材料斷裂強度的途徑。通過理論與實驗相結(jié)合,探索了適合于功能梯度材料的斷裂準(zhǔn)則,為這類材料、器件和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計和制備提供了理論指導(dǎo),為其推廣應(yīng)用奠定了理論基礎(chǔ)。

      本項目在國際國內(nèi)著名的力學(xué)及材料類期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文108篇,其中被SCI收錄的論文100篇,論文已經(jīng)被他人引用746次,其中SCI他引622次。

      主要發(fā)現(xiàn)點:

      (1)建立了考慮多裂紋相互作用的層合板模型,提出了求解材料參數(shù)任意變化時的裂紋尖端場的求解方法,不僅可以考慮熱沖擊效應(yīng)和慣性效應(yīng),還可以考慮熱載荷和機械載荷的聯(lián)合作用。(學(xué)科分類:斷裂力學(xué)1301730,力學(xué)數(shù)值計算方法1305010;文章:見代表論文No.1)。

      (2)將應(yīng)力準(zhǔn)則和斷裂力學(xué)準(zhǔn)則統(tǒng)一起來,建立了功能梯度材料熱沖擊阻力的評價模型。發(fā)現(xiàn)對特定的材料體系,存在一個特征尺寸,該尺寸可以解釋應(yīng)力準(zhǔn)則和斷裂力學(xué)準(zhǔn)則的適用性。此模型還可以用于解釋為什么在實驗室進行小尺寸材料設(shè)計和試驗時,應(yīng)用簡單的應(yīng)力分析就可以得到滿意結(jié)果。而進行大尺寸材料設(shè)計和試驗時,就必須引入斷裂力學(xué)準(zhǔn)則。(學(xué)科分類:斷裂力學(xué)1301730,力學(xué)數(shù)值計算方法1305010;文章:見代表論文No.8和 No.9)。

      (3)由于所有描述的功能梯度材料的微分方程組都是變系數(shù)方程,本項研究克服了以往斷裂力學(xué)求解時遇到的積分核不收斂、計算結(jié)果精度不高等數(shù)學(xué)問題,發(fā)展了斷裂力學(xué)問題中奇異積分方程組的解法。(學(xué)科分類: 力學(xué)數(shù)值計算方法1305010;文章:見代表論文No.5)。

      (4)對功能梯度材料熱沖擊作用下的熱應(yīng)力緩和的理論預(yù)測結(jié)果進行了實驗驗證。實驗研究了功能梯度材料的熱沖擊阻力并和理論結(jié)果進行比較。(學(xué)科分類:斷裂力學(xué)1301730;文章:見代表論文No.4。)

      (5)針對壓電多層介質(zhì)提出的分析模型可以解決層數(shù)為任意多的情況,并且可以分析動態(tài)斷裂問題。深入研究了材料的梯度非均勻性對斷裂力學(xué)參數(shù)與性能(應(yīng)力強度因子、能量釋放率、J積分、斷裂韌性等)的影響。建立了多裂紋相互作用的力/電耦合斷裂力學(xué)分析模型。(學(xué)科分類:斷裂力學(xué)1301730;文章:見代表論文No.2)。

      (6)建立了壓電裂紋面變形和其表面電場相互耦合的自然邊界條件,給出了電磁材料斷裂力學(xué)中裂紋尖端場的封閉解,并且討論了裂紋面的電磁耦合邊界條件的適應(yīng)性,界定了理想裂紋面邊界條件的誤差范圍。(學(xué)科分類:力學(xué)數(shù)值計算方法1305010;文章:見代表論文No.10)。

      (7)證明了當(dāng)外加載荷分布均勻時,無限大壓電介質(zhì)中的橢圓夾雜內(nèi)部的電場及彈性場也是均勻分布的事實,并得到了壓電材料的電彈模量。成功地給出夾雜內(nèi)部與基體界面間耦合場分布的實型顯函精確解及裂紋尖端的1/2階奇異解。(學(xué)科分類:力學(xué)數(shù)值計算方法1305010; 文章:見代表論文No.6)。

      主要完成人:

      1.  韓杰才

      全面負(fù)責(zé)本項目技術(shù)路線的制訂、熱沖擊和熱斷裂力學(xué)實驗等。提出了功能梯度材料的層合板模型,該模型可以研究多裂紋相互作用,可以求解材料參數(shù)任意變化時的裂紋尖端場。該模型不僅可以考慮熱沖擊效應(yīng)和慣性效應(yīng),還可以考慮熱載荷和機械載荷的聯(lián)合作用(發(fā)現(xiàn)點1)。建立了功能梯度材料熱沖擊阻力的評價模型,將應(yīng)力準(zhǔn)則和斷裂力學(xué)準(zhǔn)則統(tǒng)一起來(發(fā)現(xiàn)點2)。本人在該項研究中的工作量占本人工作量70%。

      2.  杜善義

      在國內(nèi)較早提出要開展功能梯度材料力學(xué)問題研究的指導(dǎo)思想,全面指導(dǎo)進行功能梯度材料性質(zhì)任意變化時的斷裂力學(xué)求解、有限元素法、壓電材料的裂紋面電邊界條件等方面的研究。首次給出了電磁材料斷裂力學(xué)中裂紋尖端場的封閉解,并且討論了裂紋面的電磁藕合邊界條件的適應(yīng)性,界定了理想裂紋面邊界條件的誤差范圍(發(fā)現(xiàn)點5、6)。本人在該項研究中的工作量占本人工作量50%。

      3.  王保林

      豐富了變系數(shù)微分方程組的求解方法,發(fā)展了斷裂力學(xué)問題中奇異積分方程組的解法(發(fā)現(xiàn)點3)。針對壓電多層介質(zhì)提出了分析模型,該模型可以解決層數(shù)為任意多的情況,而且可以分析動態(tài)斷裂情形,并建立了多裂紋相互作用的機電藕合斷裂力學(xué)分析模型(發(fā)現(xiàn)點5)。本人在該項研究中的工作量占本人工作量60%。

      4.  張幸紅

      采用先進的燃燒合成結(jié)合準(zhǔn)熱等靜壓同時致密化技術(shù)(簡稱SHS/PHIP技術(shù)) 率先研制出了大尺寸TiC-Ni系、TiB2-Cu系、TiC-Fe等體系梯度功能材料及構(gòu)件。解決了適應(yīng)不同熱環(huán)境需求的梯度功能材料成分與結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題。對功能梯度材料熱沖擊作用下的熱應(yīng)力緩和的理論預(yù)測結(jié)果進行了實驗驗證。試驗研究了功能梯度材料的熱沖擊阻力并和理論結(jié)果進行了比較(發(fā)現(xiàn)點4)。本人在該項研究中的工作量占本人工作量30%。

      5.  梁軍

      利用各向異性彈性力學(xué)中的Stroh方法研究了含夾雜壓電材料力電耦合的有效性能,給出夾雜內(nèi)部與基體界面間耦合場分布的實型顯函精確解及裂紋尖端的1/2階奇異解,為壓電材料的設(shè)計和評價提供理論依據(jù)。針對夾層壓電材料中存在共線裂紋的情況,利用富立葉變換和Schmidt方法克服了以往斷裂力學(xué)求解時遇到的積分核不收斂、計算結(jié)果精度不高等數(shù)學(xué)問題(發(fā)現(xiàn)點7)。本人在該項研究中的工作量占本人工作量30%。

      10篇代表性論文:

      1.   Wang BL, Han JC, Du SY. Cracks problem for non-homogeneous composite material subjected to dynamic loading . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES

      2.   Wang BL, Han JC, Du SY. Electroelastic fracture dynamics for multilayered piezoelectric materials under dynamic anti-plane shearing. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES

      3.   Han JC, Zhang XH, Wood JV. In-situ combustion synthesis and densification of TiC-xNi cermets. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A

      4.   Zhang XH, Han JC, Du SY, et al.Microstructure and mechanical properties of TiC-Ni functionally graded materials by simultaneous combustion synthesis and compaction. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE

      5.   Wang BL A mode III crack in functionally graded piezoelectric materials. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS

      6.   Liang J, Han JC, Wang B, Et Al. Electroelastic Modeling of Anisotropic Piezoelectric Materials with an Elliptic Inclusion. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES

      7.   Wang BL, Han JC, Du SY. Dynamic fracture mechanics analysis for composite material with material non-homogeneity in thickness direction. ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA

      8.   Wang BL, Mai YW and Zhang XH. Thermal shock resistance of functionally graded materials. Acta Materialia

      9.   Han JC and Wang BL. Thermal shock resistance enhancement of functionally graded materials by multiple cracking. ACTA MATERIALIA

      10.  專著:王保林,韓杰才,張幸紅,《非均勻材料力學(xué)》,科學(xué)出版社,北京

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