光子晶体是由两种或两种以上的透明材料周期排列构成的功能复合材料,它可以完全反射一定频率范围内的电磁波,这个性能称为光带隙。光子晶体将在光通信、数据存储以及光路设计等方面得到广泛的应用。本文设计了一种应变可调的二维光子晶...光子晶体是由两种或两种以上的透明材料周期排列构成的功能复合材料,它可以完全反射一定频率范围内的电磁波,这个性能称为光带隙。光子晶体将在光通信、数据存储以及光路设计等方面得到广泛的应用。本文设计了一种应变可调的二维光子晶体结构,通过基底产生的正应变改变光子晶体的周期性,从而改变其光带隙性能。利用平面波展开法考察了该结构的应变可调性,即其力致变色效应。结果表明,压应变会显著影响横向电波(Transerse electric waves,TE)的传播特性,打开多条光带隙。并且光带隙的宽度也正比于压应变的大小。利用这样的效应可以制成应变传感器或光学开关等器件。展开更多
采用T-F(Tests and finite element analysis)方法,通过小尺寸圆环试样单轴压缩试验,引入单轴本构关系模型进行有限元迭代计算使得模拟计算的试样变形与圆环试样压缩实验结果满足一致性,进而得到材料单轴弹塑性本构关系参数。研究表明,...采用T-F(Tests and finite element analysis)方法,通过小尺寸圆环试样单轴压缩试验,引入单轴本构关系模型进行有限元迭代计算使得模拟计算的试样变形与圆环试样压缩实验结果满足一致性,进而得到材料单轴弹塑性本构关系参数。研究表明,对不同厚度的304不锈钢圆环,应用T-F方法获得的材料本构关系与单轴拉伸试验结果吻合较好。基于小尺寸材料的T-F方法在获取小尺寸构件的力学性能方面有良好的工程应用前景。展开更多
文摘光子晶体是由两种或两种以上的透明材料周期排列构成的功能复合材料,它可以完全反射一定频率范围内的电磁波,这个性能称为光带隙。光子晶体将在光通信、数据存储以及光路设计等方面得到广泛的应用。本文设计了一种应变可调的二维光子晶体结构,通过基底产生的正应变改变光子晶体的周期性,从而改变其光带隙性能。利用平面波展开法考察了该结构的应变可调性,即其力致变色效应。结果表明,压应变会显著影响横向电波(Transerse electric waves,TE)的传播特性,打开多条光带隙。并且光带隙的宽度也正比于压应变的大小。利用这样的效应可以制成应变传感器或光学开关等器件。
文摘采用T-F(Tests and finite element analysis)方法,通过小尺寸圆环试样单轴压缩试验,引入单轴本构关系模型进行有限元迭代计算使得模拟计算的试样变形与圆环试样压缩实验结果满足一致性,进而得到材料单轴弹塑性本构关系参数。研究表明,对不同厚度的304不锈钢圆环,应用T-F方法获得的材料本构关系与单轴拉伸试验结果吻合较好。基于小尺寸材料的T-F方法在获取小尺寸构件的力学性能方面有良好的工程应用前景。