TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Micromechanical analysis of ferroelectric structures by a phase field method

Xu, Bai-Xiang ; Schrade, David ; Mueller, Ralf ; Gross, Dietmar (2009)
Micromechanical analysis of ferroelectric structures by a phase field method.
In: Computational Materials Science, 45 (3)
doi: 10.1016/j.commatsci.2008.07.010
Artikel, Bibliographie

Kurzbeschreibung (Abstract)

A continuum phase field model for polarization and domain structure evolution in ferroelectric materials is presented along with its 2D implementation in the finite element method. A thermodynamically consistent constitutive law and evolution equations are obtained by introducing the spontaneous polarization as an order parameter and including configurational forces in the thermodynamic analysis. Numerical examples are given for microstructure evolution and the mesoscopic response of the material, and electro-mechanical fields of a ferroelectric stack actuator are calculated. Comparisons with experimental measurements and phenomena show good agreement.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2009
Autor(en): Xu, Bai-Xiang ; Schrade, David ; Mueller, Ralf ; Gross, Dietmar
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Micromechanical analysis of ferroelectric structures by a phase field method
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: Mai 2009
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Computational Materials Science
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 45
(Heft-)Nummer: 3
DOI: 10.1016/j.commatsci.2008.07.010
URL / URN: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S09270256080034...
Kurzbeschreibung (Abstract):

A continuum phase field model for polarization and domain structure evolution in ferroelectric materials is presented along with its 2D implementation in the finite element method. A thermodynamically consistent constitutive law and evolution equations are obtained by introducing the spontaneous polarization as an order parameter and including configurational forces in the thermodynamic analysis. Numerical examples are given for microstructure evolution and the mesoscopic response of the material, and electro-mechanical fields of a ferroelectric stack actuator are calculated. Comparisons with experimental measurements and phenomena show good agreement.

Freie Schlagworte: Ferroelectrics; Phase field model; Finite element method; Microstructure; Hysteresis loops
Zusätzliche Informationen:

SFB 595 C3

Fachbereich(e)/-gebiet(e): 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik > Fachgebiet Kontinuumsmechanik
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio)
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche
Zentrale Einrichtungen
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung > Teilprojekt C3: Mikroskopische Untersuchungen zur Defektagglomeration und deren Auswirkungen auf die Beweglichkeit von Domänenwänden
Hinterlegungsdatum: 04 Mai 2022 13:10
Letzte Änderung: 26 Jan 2024 09:21
PPN:
Export:
Suche nach Titel in: TUfind oder in Google
Frage zum Eintrag Frage zum Eintrag

Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen Redaktionelle Details anzeigen