【導(dǎo)讀】另一方面隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,超音速航天飛機(jī)、超音速民用交通、現(xiàn)代航天飛行器以及下一代電力系統(tǒng)裝置都對(duì)材料的設(shè)計(jì)與應(yīng)用提出了新的要求[1]。為了解決這類問(wèn)題,日本材料學(xué)家新野正之、平井敏雄。和渡邊龍三等在20世紀(jì)80年代中后期提出了功能梯度材料的概念。材料的研究項(xiàng)目;同時(shí),中國(guó)政府也把FGM的研究列入國(guó)家高新技術(shù)的“863”計(jì)劃。熱應(yīng)力的功能梯度材料的基礎(chǔ)技術(shù)研究”計(jì)劃。也就是材料組分在一定的空間方向上連續(xù)變化的一種復(fù)合材料。由于功能梯度材料的這種特點(diǎn),因此它能有效地克服傳統(tǒng)。2)將功能梯度材料用作涂層和界面層可以減小殘余應(yīng)力和熱應(yīng)力;減小裂紋驅(qū)動(dòng)力。形狀復(fù)雜的FGM,進(jìn)一步拓展其應(yīng)用領(lǐng)域。將建立起比較完備的FGM數(shù)據(jù)系統(tǒng)。的束縛電荷,電荷密度與外力成正比,這種現(xiàn)象稱為正壓電效應(yīng)。壓電陶瓷多是型化合物或幾種型化合物的固溶體。這些應(yīng)用通常要求壓電作動(dòng)器有較大的位移及較強(qiáng)的承載能力。