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力学所在具有任意初始状态的热弹性本构关系研究

初始应力广泛存在于各种固体材料,如干酪根的熟化与热解、生物组织的非均匀生长、金属材料的相变、工件的表面改性、土木工程结构的预制、地质运动等。初始应力对固体材料的力学行为产生重要影响,可维持材料内部的力学平衡,影响生物组织的生长和形貌以及在蒸发过程中诱导屈曲等。此外,材料中广泛存在热-力耦合行为,相同的初始应力可能具有不同的热弹性变形历史,从而对应完全不同的本构关系。因此,如何在本构理论中考虑初始状态(初始应力和初始温度)的影响,被认为是理性固体力学的一个基本难题。 近日,中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室赵亚溥研究团队基于理性力学和黎曼几何,提出了具有任意初始状态的热弹性本构关系。利用物质黎曼度量的加法分解提出了初始状态的内禀嵌入法,将材料的自然状态映射为黎曼流形,实现了固体本构理论的黎曼几何化。该工作通过引入初始状态与后继变形之间的四个耦合不变量,建立了初始状态的非线性嵌入方程并解出了初始应变与初始约束乘子依赖......阅读全文

力学所在具有任意初始状态的热弹性本构关系研究

  初始应力广泛存在于各种固体材料,如干酪根的熟化与热解、生物组织的非均匀生长、金属材料的相变、工件的表面改性、土木工程结构的预制、地质运动等。初始应力对固体材料的力学行为产生重要影响,可维持材料内部的力学平衡,影响生物组织的生长和形貌以及在蒸发过程中诱导屈曲等。此外,材料中广泛存在热-力耦合行为,

如何理解弯曲弹性模量这个力学概念?

  弯曲:弯曲是间于笔直与断裂之间的状态,   弹性:弹性变形,形变,可以回复,   模量:将其看作类似弹簧,变形量与弹力(回复力)成线性关系,模量及其中的比例值,   弯曲弹性模量即弯曲过程中回复力与变形量的比例值。由于材料有一抗拉强度极限(脆性材料基本能看出有弯曲变形之前早就断了,所以先不

力学所在纳米材料弹性理论研究中取得进展

  纳米材料较大的表面积与体积比导致其力学行为呈现尺寸相关性(即纳米材料表面效应),经典连续介质力学理论与尺寸无关,不再适用于预测纳米材料力学行为,发展考虑表面效应的弹性力学理论成为必要。  已有考虑表面效应的理论模型多基于表面弹性理论,即将纳米材料的表面看成无厚度表面层,且符合表面弹性本构关系,不

力学所“电弹性毛细”实验研究工作引起国际关注

  4月25日,美国《科学》杂志网站主页以“液滴容器将使血液检测不再痛苦”为题,报道了中科院力学研究所赵亚溥研究员“纳微系统力学与物理力学”课题组关于“电弹性毛细”的实验研究结果(见图)。   该报道指出:电弹性毛细(Electro-Elasto-Capillarity, EEC)将有效地避免待检

边策:正畸用弹性结扎圈力学性能的研究进展

  固定正畸治疗过程中,用于固定托槽与弓丝的方式有很多。例如:不锈钢丝结扎,自锁托槽以及弹性结扎圈。不锈钢丝结扎产生的结扎力是多变的,并且临床操作时间较长;自锁托槽虽操作简便,可减少椅旁时间,但其价格较为昂贵;相比之下,弹性结扎圈结扎速度快,患者感觉舒适。  研究表明,弹性结扎圈结扎的托槽周围牙面的

第三届全国热分析动力学与热动力学学术会议通知

中国化学会第三届全国热分析动力学与热动力学学术会议暨江苏省第三届热分析技术研讨会 (第一轮通知)  The 3rd National Symposium on Thermal Analysis Kinetics and Thermokinetics of Chinese Chem

力学所基于流体粘弹性效应颗粒微流控分离研究获进展

  颗粒和细胞的连续操控与分离在生物学、医药及工业中具有重要意义。颗粒和细胞能够应用于与颗粒尺度相关的流体作用力比如惯性效应和粘弹性效应而实现分离。简单而言,惯性升力与颗粒直径4次方成比例而粘弹性升力与颗粒直径3次方成比例。在牛顿流体微流控器件中,惯性效应已经获得广泛研究并用于细胞的高通量无标记分离

南京国际热分析动力学论坛圆满举行

由梅特勒-托利多与南京理工大学和江苏省分析测试协会热分析专业委员会共同主办的2010 南京国际热分析动力学论坛,于2010年9月13-14日在南京理工大学学术中心成功举行。   南京理工大学化工学院刘大斌院长主持了论坛开幕式,钱林方副校长致开幕词。近60名与会者参加了论坛。     本次

力学所液滴热毛细迁移研究获进展

  液滴在流体介质中的输运过程是很多自然现象和工程应用中的关键基础问题。在微重力环境下,浸含在流体介质中的液滴的浮力效应基本消失,外加不均匀温度场将改变界面的表面张力分布导致液滴出现移动,称为热毛细迁移。长期以来,基于对液滴热毛细迁移速度与大Marangoni(Ma)数关系的理论分析、数值计算与实验

力学所陶瓷热震尺寸极限研究获进展

  材料的抗热震性是指材料在承受温度突然快速变化时抵抗破坏的能力。热震破坏现象在生活中是十分普遍的,例如冬天在玻璃杯中倒入开水,杯子因承受不了温度急剧变化而炸裂破坏。   如今,随着航空航天技术的发展,材料的服役环境变得十分恶劣,急需具有优良高温性能的高温材料。陶瓷因具有高熔点、耐腐蚀、耐磨损和高温