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文檔簡介
1、智能材料是一類具有獨特功能的新型材料。與傳統(tǒng)材料相比,它能夠接收外部影響,并依據(jù)自身材料特性作出判斷,最后得到自身材料對應的響應。簡單來說,智能材料具有感知、反饋和響應等特征要素。在當今信息技術、新材料技術和航天以及其他高科技領域,智能材料有廣泛的應用,并日益顯示出其巨大的優(yōu)越性。
鑒于單獨某一領域的材料特征已不能滿足日益發(fā)展的科學技術應用的需求,研究多場耦合的材料特征越來越成為力學、材料學關注的焦點。但現(xiàn)有的研究結果表明,電
2、-磁(-熱)-彈全耦合下材料的多物理場有效性質(zhì)和局部場分布預報往往很難給出精確結果,且大多數(shù)模型的近似局部場分布預報依賴于預定假設,包括單胞形狀、大小、周期邊界條件等。當預定假設不同時,結果往往不同。使用方法不具有普適性和通用性。
論文以變分漸近均勻化理論為基礎,對智能材料電-磁(-熱)-彈全耦合行為進行研究。變分漸近法在簡化求解含單個或多個小參數(shù)泛函駐點的過程中非常有效,尤其對構建含可識別單胞的智能材料細觀力學模型是很好的工
3、具。
在實際理論推導中,只引入傳統(tǒng)連續(xù)介質(zhì)力學中所做的基本假設,基于智能材料電-磁-彈耦合統(tǒng)一本構方程得到總能量泛函。利用單胞細-宏觀尺度比作為小參數(shù),將能量泛函漸近擴展為系列近似泛函。依據(jù)相鄰單胞之間接觸面的連續(xù)性以及波動函數(shù)特性,利用Lagrange乘子法將約束條件納入能量泛函中。通過最小化近似泛函得到場變量未知波動函數(shù)的解析解,從而建立逼近物理和工程真實性的細觀力學模型。利用有限元對離散的能量泛函進行數(shù)值求解,最后根據(jù)得
4、到的全局響應和波動函數(shù)重構局部場,得到完整的局部場分布。
在構建的電-磁-彈智能材料全耦合的細觀力學模型基礎上,若再加入熱場分析,會破壞原有電-磁-彈三場耦合方程的很多優(yōu)良特性,為此重新利用變分漸近均勻化方法建立能預測智能材料電-磁-熱-彈全耦合性能的細觀力學模型。通過理論推導后續(xù)的算例表明:構建的細觀力學模型可準確預測電-磁(-熱)-彈耦合性能和重構多物理場局部分布。為智能材料細觀結構的設計和分析提供了一種通用方法和工具,為
5、取得理想的材料屬性提供了依據(jù)和便利。
本文有三個創(chuàng)新點,
(1)基于變分漸近法建立細觀力學模型和相應的總能量泛函,將電-磁(-熱)-彈全耦合行為的定解問題轉換成泛函求極值問題,避免了傳統(tǒng)細觀力學模型基于特定假設的缺陷。
(2)變分漸近法與有限元方法相結合,充分發(fā)揮了二者的優(yōu)勢,能很好預測材料有效性能,同時可有效模擬智能材料在多物理場下的有效行為。
(3)利用波動函數(shù)和全局響應通過簡單的代數(shù)運算重構
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