研究目的
研究由垂直非均匀粘弹性层和压电层组成的双层结构中Love波传播的微观结构考量,该双层结构覆盖于半无限微极弹性基底之上。
研究成果
Love波的实部和阻尼相速度剖面显著受到微结构参数、非均匀性、内摩擦及压电特性的影响。该研究成果可促进基于Love波的高效器件在MEMS和NEMS领域的发展。
研究不足
该研究是理论性和分析性的,依赖于理想化模型;未提供实验验证。假设条件包括完美粘结和特定材料特性,这些在实际应用中可能不成立。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用解析方法推导含微极基底层状结构中Love波的频散关系,考虑了电开路和电短路条件。理论模型包含微极弹性和压电本构关系。
2:样本选择与数据来源:
材料常数取自文献,涉及铝-环氧树脂基底、粘弹性层及压电材料(PZT-5H和BaTiO3)。
3:实验设备与材料清单:
未提及具体实验设备;本研究为理论分析结合数值计算。
4:实验步骤与操作流程:
通过解析求解波动方程和边界条件,进而对频散关系进行数值评估。
5:数据分析方法:
通过数值计算绘制频散曲线,分析耦合常数、特征长度、非均匀性、内摩擦及压电特性等参数的影响。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
PZT-5H
Piezoelectric material layer used in the study for its properties in Love wave propagation.
-
BaTiO3
Piezoelectric material layer used as an alternative to PZT-5H in the study.
-
Aluminium-epoxy
Material used for the micropolar substrate in the study.
-
Viscoelastic material
Material used for the viscoelastic layer in the study.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部