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71.
气相二氧化硅(FS)/低聚物纳米复合材料应用广泛于涂料、胶黏剂、锂离子电池、液体防弹衣等诸多领域.然而,极性低聚物与FS表面相互作用复杂,FS/低聚物复合材料(ONCs)的流变响应多种多样.如何实现ONCs流变行为调控,是长期困扰工业界的难题.本文详细总结了FS在ONCs领域的应用,将FS粒子间相互作用与ONCs流变性质相关联,综述ONCs界面层结构的表征、调控手段及界面层与流变行为的关系.结合本课题组对FS/极性低聚物体系界面及流变行为的研究成果,提出未来ONCs领域的2个重要方向,即研究界面结构与粒子-极性低聚物相互作用间的关系,并通过界面设计实现对纳米粒子/极性低聚物复合材料的流变行为的精确调控.  相似文献   
72.
某软土深基坑工程时间效应有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
软土地区的深基坑因土体的固结作用和流变性而具有了时间效应。本文以Biot固结有限元法为基础,用三元件模型中的第一个线性弹簧模拟固结作用,弹性模量考虑了开挖应力路径和应力历史的影响;另外一部分(KELVIN模型)来模拟土体的流变性,以实际变形的反演来得到两个参数的大致取值,再对基坑的变形情况以及进一步开挖进行分析。假定为正常固结饱和粘土,平面应变问题。通过对某饱和软粘土地基深基坑开挖工程实例的分析,得到的挡墙水平位移曲线与实测曲线很吻合,表明程序较好地反映出基坑的时间效应。  相似文献   
73.
周鲁卫  潘胜 《力学进展》1996,26(2):230-236
通过评介第5届国际电流变液、磁悬浮体以及相关技术研讨会,指出电流变液和磁流变液的应用研究有重要进展,磁流变液的剪切应力比电流变液大一个数量级,近来又受到重视,有机理研究中,要注意电流变液的表面效应,损耗对电流变效应的影响,本文还归纳了一些电流为液材料设计的思路。  相似文献   
74.
电流变学研究进展   总被引:36,自引:1,他引:36  
郝田  陈一泓 《力学进展》1994,24(3):315-335
流变学是近年来新兴的一门学科。本文从电流变学的发展概况,电流变流体,电流变效应的机理和电流变体的应用等4个方面对电流变学的概貌做了阐述,力求能准确地反映国际上电流变学的发展现状。  相似文献   
75.
作者在本文中主要研究了热效应对复合锂基润滑脂基础脂以及含有二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)的复合锂基润滑脂微观结构、润滑性能以及流变学性能的影响规律. 复合锂基润滑脂经120和150 ℃恒温热处理24 h后,对其外观、红外光谱、边界润滑性能、弹流润滑性能和流变学性能进行了测试. 研究结果表明:120 ℃热处理对复合锂基润滑脂性能影响较小,但基础脂以及含有抗磨添加剂的润滑脂在经历150 ℃热处理后,增稠剂纤维结构变得更为松散,发生明显断裂、网状结构严重破坏,在150 ℃下含有添加剂的复合锂润滑脂的结构强度和触变性明显变差. 上述研究表明,高温条件下的热效应对润滑脂微观结构破坏更大,更容易造成润滑脂性能的显著变化.   相似文献   
76.
极性分子型电流变液   总被引:2,自引:0,他引:2  
陆坤权  沈容  王学昭  孙刚  曹则贤  刘寄星 《物理》2007,36(10):742-749
流变液在电场作用下软硬连续可调的奇特性质具有广泛和重要的应用价值。传统电流变液是基于颗粒极化产生的相互作用,根据介电理论预测,其剪切屈服强度的上限约为10 kPa。电流变液被发明50年来,阻碍其应用的主要原因是剪切强度低。近年来发明的“极性分子型电流变液”是一类新型电流变液,其屈服强度比传统电流变液大一个数量级以上,且与电场强度呈线性关系,这一点和传统电流变液中的平方关系也明显不同。文章作者提出了极性分子在颗粒间强局域电场中的取向并与极化电荷作用的模型,成功地解释了观察到的实验现象。根据这一原理,有可能制备出屈服强度高达MPa的电流变液。  相似文献   
77.
流变学所考虑的对象,可以说介于固体和流体之间.固体力学中考虑介质的变形,流体力学则考虑介质的流动,流变介质既有流动又有变形.创立流变学的是美国的宾厄姆(C.E.Bingham 1878$\sim$1945, 也翻译为宾汉),他把流变学定义为``流动和变形的学科'. 但是, 他为流变学起的名词 rheology 却是``流 rheo 的学问 logy',他为流变学会的会徽上写上了希腊文``一切皆流'.我不清楚在中文里,``流变学'这个词是怎样确定下来的, 大概是``约定俗成'吧.最早正式出版的流变学中文书为袁龙蔚(1928$\sim$2004) 编著的(1961年,上海科技出版社) . 汉语术语``流变学'体现了``既流又变'的性质.流变学中有个无量纲数 Deborah 数, 是以色列学者 M. Reiner (1886$\sim$1976)引进的,这个数的定义为松弛时间与观测时间之比,它刻画了``像流体那样流动'的程度.形象化地说, Deborah数很小, 则介质变形是主要的, 这个数很大, 则流动是主要的.极而言之, 固体变而不流,则 Deborah 为零. 流体在流, 说变形已不合适, 则 Deborah数为无穷大. Deborah 的汉译, 《力学名词》(科学出版社,1993年)和《流变学词汇》(科学出版社, 1990)都是``德博拉'. 这个 Deborah是圣经中一个女先知的名字,现也作为女子常用名字. 在圣经通用的版本中, 女先知Deborah 译为``底波拉'. Reiner 引进的无量纲数以 Deborah 命名,因为这个女先知说, 在上帝面前, 大山也会流动. 有趣的是,圣经的现代翻译(英文,中文)里, 查不到``山会流'的说法, 而 Reiner则认为,英文翻译得不确切, 没有忠实于圣经旧约的原文------希伯来语 (注意: Reiner是以色列人).圣经 (教会内规定版本) 上有关的话为: 士师记,第5章, 5:``山见耶和华的面就震动', 相应的英文为 Judges, 5.5:``The mountains quaked before the Lord.' Reiner关于 Deborah 数的短文见 Physics Today, vol 17, No.1, p62.  相似文献   
78.
介绍了在所研制的非牛顿流体力学实验装置上,进行的基础性-提高性-研究性实验. 基础性实验包括爬杆、射流胀大、无管虹吸演示实验;提高性实验包括流变特性、出口压力测试实验;在以非牛顿流体润滑脂为例的流变特性实验时,发现存在壁滑移,进行了存在壁滑移时的流变特性和在管道流动中的壁滑移减阻研究性实验.  相似文献   
79.
李怡俊  聂敏  皮林  白时兵  王琪 《高分子学报》2021,52(12):1547-1558
聚合物加工是决定塑料制品最终结构性能的中心环节,其重要的理论基础是聚合物流变学,研究聚合物流变行为的关键仪器是流变仪.但现有流变仪大多基于简化的流动模型,与实际复杂加工条件不符,难有效揭示聚合物在复杂应力场/温度场作用下的流变行为.我们基于前期发明的聚合物管旋转挤出加工技术和装备,研制了新型旋转挤出流变仪,可实现挤出/旋转的不同组合和管内外壁双冷,实施和调控旋转挤出中多种运动模式和应力场及温度场,实时检测挤出/旋转速度、应力、温度场,显示记录有关数据,既可用于研究实际加工复杂条件下聚合物加工流变行为,也可用于制备高性能多功能聚合物微导管.本文综述了新型旋转挤出流变仪的结构特点和原理及其在流变测试与聚合物微导管制备方面的应用.  相似文献   
80.
刘洁  白玉川 《力学与实践》2014,36(3):253-260
淤泥质海岸泥沙运动活跃,泥沙淤积问题严重,直接关系到岸滩演变和海岸防护. 该文主要综合国内外有关研究成果,对淤泥质海岸黏性泥沙的流变特性,波浪与底泥之间的相互作用,波浪衰减以及波浪作用下的底泥质量输移作简要总结,供进一步研究参考.  相似文献   
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