搜索结果: 1-14 共查到“力学 丝”相关记录14条 . 查询时间(0.171 秒)
上海光机所在激光空气成丝产生三次谐波方面取得进展(图)
激光 空气 光谱
2024/10/12
2024年10月9日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室团队研究发现高重频飞秒激光空气成丝诱导的三次谐波存在显著的自抖动,针对这一瓶颈问题,提出了一种基于外加直流电场的解决方案,显著降低了三次谐波的光束指向和强度抖动,为产生稳定、大能量高重复频率紫外和极紫外激光源提供了思路。相关研究成果以Improving the beam pointing and intensity s...
中国科学院力学所在血管介入磁控软体导丝安全导航研究方面取得进展(图)
损伤 应用 理论
2024/9/16
脑血管梗阻引发的缺血性中风是当前人类生命健康的头号杀手。使用细长导丝辅助的血管介入微创手术是一种广泛采用的梗阻疏通疗法。磁性软体导丝(Magnetic Soft Guidewire)的应用,有望实现在复杂血管环境中灵活穿梭,在梗阻疏通领域展现了巨大的应用潜力。然而,如何确保磁性软体导丝在真实血管环境中的安全导航,避免对血管造成损伤,成为了当下亟需解决的关键问题。
中国科学院金属研究所专利:一种铝合金导线单丝轴向应力疲劳试验夹具
中国科学院金属研究所 专利 铝合金导线 单丝 轴向应力疲劳
2023/8/22
2019年3月1日,土木学院力学系刘大彪课题组在美国科学促进会(AAAS)出版的《科学》(Science)子刊《科学•进展》(Science Advances)上发表了题为“蜘蛛丝用作湿度驱动的扭转致动器”(Spider dragline silk as torsional actuator driven by humidity)的研究论文。刘大彪博士为论文第一作者和共同通讯作者,何玉...
中国地质大学长城学院大学物理实验课件 拉伸法测定金属丝的杨氏模量。
蜘蛛丝Ⅱ:分级微结构与跨尺度力学
分级微结构 应力应变曲线 尺度效应
2014/8/14
介绍了蜘蛛丝由普通蛋白质和弱的化学键连接的独特微结构,以及它将普通力学性能的材料,通过从微观到宏观多级自组装,获得同时具有高强度和高延展性的超级力学性质的跨尺度力学原理. 同时也介绍了蜘蛛丝在纳米尺度的微结构优化及其应力应变曲线的独特的线弹性-软化-硬化性质. 第Ⅲ 部分将继续介绍这种应力应变曲线对建造的具有超级抗损伤和超级带缺陷工作能力的蜘蛛网的作用.
蜘蛛丝Ⅰ:超级力学性能
蜘蛛丝 超级生物材料 力学性能
2014/2/17
介绍蜘蛛丝既有优异的强度、也有优异的延伸率、韧性和适中的刚度,这使得蜘蛛网承受静载和昆虫冲击的能力均超过其他人造和天然材料,无愧超级生物材料的称号. 蜘蛛丝的力学性能随应变率的增加而增加,进一步提高了蜘蛛网的抗昆虫冲击能力. 蜘蛛丝的黏弹性性质和捕捉丝的黏性能有效防止捕获的猎物被弹出. 本文第Ⅱ 部分介绍赋予蜘蛛丝的超级力学性能的自组装分级微结构,第Ⅲ 部分介绍蜘蛛网超级抗损伤和超级带缺陷工作能力...
通过传热管内自转清洗钢丝螺旋的动力学理论研究, 得到自转动力矩的理论计算式:动力矩大小与钢丝直径d、螺旋角的sin2α、螺旋外径D2、流速u2、液体密度ρ成正比. 理论计算式与单管流体动力学实验研究结果完全一致. 因此, 该计算式可以作为自转清洗钢丝螺旋结构优化设计和工程应用优化设计的理论基础. 虽然包塑钢丝较粗, 但是流体阻力实验研究结果表明仍然在一般工程的许可范围内.
等离子体喷射轴心铝丝的磁流体动力学模拟
脉冲高功率 Z箍缩 磁流体力学
2009/2/18
采用一维拉格朗日磁流体力学(MHD)程序研究了等离子体喷射轴心单丝的物理现象,给出了碰撞后铝丝受热膨胀和最后箍缩到轴心的整个过程图像,指出这一设计方法能在轴心丝上获得较高的电流上升率和较高的轴心压缩密度,并还给出了箍缩所得的功率和能量曲线。
壁湍流相干结构的教学实验(二)──单丝热膜探针的标定
热膜测速仪 水探针 标定
2007/7/28
介绍热膜测速的基本原理,水探针校准器的基本构造以及标定单丝热膜探针的基本方法和步骤,为在水相中用热膜测速仪测量平板湍流边界层作准备。
春蚕到死丝方尽──谈液体的拉丝现象
2007/7/28
摘要春蚕到死丝方尽──谈液体的拉丝现象王振东(天津大学力学系天津300072)相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。这首篇名,“无题”的著名七言律诗 ̄[1],是唐代...
薄壁绕丝筒体应力与变形的近似计算
绕丝筒体 应力与变形 预应力降低系数
2007/7/28
摘要将等张力缠绕筒体钢丝层中沿厚度方向近似呈阶梯状分布的预应力简化为均匀分布,其大小由钢丝层预应力降低系数η确定(η随钢丝层厚度的增大而减小),由此可获得薄壁绕丝筒体应力与变形的近似计算式.
摘要为了解释动物细胞胞质分裂的力学机理,基于大量的细胞卵裂实验数据,在Zinemanas和
Nir的流体动力学模型基础上,对微丝的分布函数改为随同质膜移动,增加了由于生化刺激
引起主动微丝的影响系数. 数值计算表明:此模型能较好地预测细胞在胞质分裂过程中,细
胞的总体和局部变形,以及卵裂沟处的张力和细胞内压.