دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Leslie Banks-Sills, Yael Motola (auth.), Meinhard Kuna, Andreas Ricoeur (eds.) سری: IUTAM Bookseries 24 ISBN (شابک) : 9789048198863, 9789048198870 ناشر: Springer Netherlands سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 303 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نشست هم اندیشی IUTAM در مورد مدل سازی چند مقیاس خستگی ، آسیب و شکست در مواد هوشمند: مجموعه مقالات سمپوزیوم IUTAM در مدل سازی چند مقیاس خستگی ، آسیب و شکستگی در مواد هوشمند ، که در فرایبرگ آلمان برگزار شد ، 1-4 سپتامبر 2009: مکانیک پیوسته و مکانیک مواد، مدلسازی ریاضی و ریاضیات صنعتی، کنترل کیفیت، قابلیت اطمینان، ایمنی و ریسک، خصوصیات و ارزیابی مواد
در صورت تبدیل فایل کتاب IUTAM Symposium on Multiscale Modelling of Fatigue, Damage and Fracture in Smart Materials: Proceedings of the IUTAM Symposium on Multiscale Modelling of Fatigue, Damage and Fracture in Smart Materials, held in Freiberg, Germany, September 1-4, 2009 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نشست هم اندیشی IUTAM در مورد مدل سازی چند مقیاس خستگی ، آسیب و شکست در مواد هوشمند: مجموعه مقالات سمپوزیوم IUTAM در مدل سازی چند مقیاس خستگی ، آسیب و شکستگی در مواد هوشمند ، که در فرایبرگ آلمان برگزار شد ، 1-4 سپتامبر 2009 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
امروزه، مواد چند منظوره مانند سرامیکهای پیزوالکتریک/ فروالکتریک، آلیاژهای حافظهدار مغناطیسی و شکلدهنده، کاربردهای فزایندهای بهعنوان حسگرها، محرکها یا سیستمهای مواد مرکب هوشمند برای نواحی نوظهور با فناوری پیشرفته پیدا میکنند. عملکرد پایدار و قابلیت اطمینان این اجزای هوشمند تحت بارهای سرویس پیچیده از اهمیت عملی بالایی برخوردار است. با این حال، بیشتر مواد چند منظوره از مکانیسمهای تخریب مکانیکی و/یا الکترومغناطیسی مختلفی مانند خستگی، آسیب و شکستگی رنج میبرند. بنابراین، این موضوع هیجان انگیز به چالشی برای تحقیقات فشرده بین المللی تبدیل شده است و رویکرد بین رشته ای بین مکانیک جامدات، علم مواد و فیزیک را تحریک می کند. این کتاب نتیجه سمپوزیوم IUTAM فوق الذکر را خلاصه می کند و مشارکت دانشمندان برجسته در این زمینه را جمع آوری می کند. به ویژه، موضوعات زیر مطرح شده است: (1) توسعه روش های محاسباتی برای تجزیه و تحلیل میدان الکترومکانیکی جفت شده، به ویژه عناصر محدود توسعه یافته، تطبیقی و چند سطحی. (2) مدل سازی ساختاری رفتار مواد هوشمند غیر خطی با میدان های الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی جفت شده، عمدتاً بر اساس مدل های میکرو مکانیکی. (3) بررسی شکستگی و خستگی در سرامیکهای پیزوالکتریک و فروالکتریک با استفاده از مدلسازی ناحیه فرآیند، شبیهسازی میدان فاز و مکانیک پیکربندی. (4) قابلیت اطمینان و دوام سنسورها و محرکها تحت بارگذاری سرویس توسط میدانهای مکانیکی، الکتریکی و حرارتی متناوب. (5) روش های تجربی برای اندازه گیری مقاومت شکست و بررسی رشد ترک خستگی در مواد فروالکتریک تحت بارگذاری الکترومکانیکی. (6) مواد فروالکتریک جدید، ترکیبات و کامپوزیت ها با قابلیت کرنش پیشرفته.
Today, multi-functional materials such as piezoelectric/ferroelectric ceramics, magneto-strictive and shape memory alloys are gaining increasing applications as sensors, actuators or smart composite materials systems for emerging high tech areas. The stable performance and reliability of these smart components under complex service loads is of paramount practical importance. However, most multi-functional materials suffer from various mechanical and/or electro¬magnetical degra¬dation mechanisms as fatigue, damage and fracture. Therefore, this exciting topic has become a challenge to intensive international research, provoking the interdisciplinary approach between solid mechanics, materials science and physics. This book summarizes the outcome of the above mentioned IUTAM-symposium, assembling contributions by leading scientists in this area. Particularly, the following topics have been addressed: (1) Development of computational methods for coupled electromechanical field analysis, especially extended, adaptive and multi-level finite elements. (2) Constitutive modeling of non-linear smart material behavior with coupled electric, magnetic, thermal and mechanical fields, primarily based on micro-mechanical models. (3) Investigations of fracture and fatigue in piezoelectric and ferroelectric ceramics by means of process zone modeling, phase field simulation and configurational mechanics. (4) Reliability and durability of sensors and actuators under in service loading by alternating mechanical, electrical and thermal fields. (5) Experimental methods to measure fracture strength and to investigate fatigue crack growth in ferroelectric materials under electromechanical loading. (6) New ferroelectric materials, compounds and composites with enhanced strain capabilities.
Front Matter....Pages i-xxii
A Fracture Criterion for Piezoelectric Material....Pages 1-7
What Do We Know About Surface Charges on Cracks in Ferroelectric Ceramics?....Pages 9-20
Effects of Electric Field and Poling on Fatigue Behavior of PZT Ceramics with Single-Edge Crack by Three-Point Bending....Pages 21-31
Shape Memory Alloys: Material Modeling and Device Finite Element Simulations....Pages 33-42
Effective Computational Methods for the Modeling of Ferroelectroelastic Hysteresis Behavior....Pages 43-53
Finite Element Simulation of the Non-remanent Straining Ferroelectric Material Behaviour Based on the Electrostatic Scalar Potential:Convergence and Stability....Pages 55-66
Constitutive Behavior of Nano-particle Ferroelectric Ceramics....Pages 67-78
An Optimization-Based Computational Model for Polycrystalline Ferroelastics....Pages 79-88
Modeling of Domain Structure Evolution in Ferroelectric Materials....Pages 89-100
Micromechanical Simulation of Ferroelectric Domain Switching at Cracks....Pages 101-110
A Phenomenological Constitutive Model for Ferroelectric Ceramics and Ferromagnetic Materials....Pages 111-121
The Concept of Material Forces in Nonlinear Electro-elastostatics....Pages 123-131
Permeable Interfacial Crack in Electrostrictive Materials....Pages 133-139
Some Numerical Studies with X-FEM for Cracked Piezoelectric Media....Pages 141-152
Singularity Analysis of Electro-mechanical Fields in Angularly Inhomogeneous Piezoelectric Composites Wedges....Pages 153-161
Crack Propagation Simulations in Piezoelectric Structures with an Efficient Adaptive Finite Element Tool....Pages 163-173
Periodic Set of the Interface Cracks with Limited Electric Permeability....Pages 175-187
Interfacial Delamination of PZT Thin Films....Pages 189-196
Mechanical Behavior of Thin Film Comprised of Sculptured Nano-elements....Pages 197-206
Propagation of SAW and PSAW in a Smart AlN/Diamond/γ-TiAl Structure....Pages 207-217
Experimental Investigation and Theoretical Modeling of Piezoelectric Actuators Used in Fuel Injectors....Pages 219-227
Analytical Homogenizations of Piezoceramic d 15 Shear Macro-fibre Composites....Pages 229-242
Influence of the Load Dependent Material Properties on the Performance of Multilayer Piezoelectric Actuators....Pages 243-253
Roles of Micro-cracking and Phase Transition on Electric Fatigue for [001]-Oriented $${\\rm Pb}({\\rm Mg}_{1/3}{\\rm Nb}_{2/3}){\\rm O}_{3}\\hbox{-}{\\rm PbTiO}_{3}$$ Single Crystals....Pages 255-263
Multiscale Modeling of Electro-mechanically Coupled Materials: Homogenization Procedure and Computation of Overall Moduli....Pages 265-276
A Boundary Element Method Coupled to Phase Field to Compute Ferroelectric Domains in Complex Geometries....Pages 277-286
Low Energy Periodic Microstructure in Ferroelectric Single Crystals....Pages 287-296