【摘 要】
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作为一种新兴智能材料,压电陶瓷材料以其重量轻、灵敏度高、易于成型等优势正逐步代替传统材料,被广泛应用于各种压电传感器、致动器及各种高灵敏度仪器的制作。然而,压电陶瓷材料又同时具有易碎、强度低等缺点,以至于在制作加工和使用的同时容易发生破裂失效的情况。为了增强压电陶瓷材料的强度并同时实现电场的施加,在运用压电材料的同时经常把金属电极填充进压电介质层间或附于其表面。但是,电极与压电介质间因电力耦合作用
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作为一种新兴智能材料,压电陶瓷材料以其重量轻、灵敏度高、易于成型等优势正逐步代替传统材料,被广泛应用于各种压电传感器、致动器及各种高灵敏度仪器的制作。然而,压电陶瓷材料又同时具有易碎、强度低等缺点,以至于在制作加工和使用的同时容易发生破裂失效的情况。为了增强压电陶瓷材料的强度并同时实现电场的施加,在运用压电材料的同时经常把金属电极填充进压电介质层间或附于其表面。但是,电极与压电介质间因电力耦合作用而产生的界面开裂,会导致压电设备发生破坏甚至失效。因此,研究动态响应下电极边缘附近的应力场分布形态了解其
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