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技术文章
  • 2026

    9-1

    独立变量的热力学约束:多孔弹塑性断裂相场模型流固耦合项的重构

    一、引言孔隙介质的断裂行为与其饱和状态密切相关:干燥状态下,断裂仅由固体骨架的变形与破坏控制;或部分饱和状态下,断裂由骨架变形与孔隙中流体流动共同驱动。这类流体饱和孔隙介质中的断裂问题具有重要的工程与地质意义,例如油气储层增产改造、增强型地热系统建造、水泥基材料碳化等环境辅助断裂,以及冰隙发育、岩脉侵入等地质过程。在水力压裂建模方面,早期基础性研究通常假定线弹性以获得解析解,多数经典数值模型也依赖线弹性断裂力学。为克服离散裂纹追踪的局限,相场(梯度损伤)公式被提出并成功应用于...
  • 2026

    9-1

    粘弹塑性材料微结构断裂相场模拟的高性能计算框架

    一、引言相场断裂建模通过引入连续标量损伤场将尖锐裂纹面规则化为有限宽度,从而摆脱了传统有限元方法中显式裂纹面追踪与扩展判据的束缚,使Griffith断裂问题的变分表述得以与各类标准及新兴有限元方法相衔接。经过多年发展,该框架已从脆性固体相继拓展至内聚力断裂、动态断裂、各向异性扩展、疲劳循环加载及多物理场耦合等方向,并被广泛植入开源软件生态。然而,在具有分辨微结构的非弹性材料断裂模拟方面,研究大多局限于二维表示,全三维应用因捕捉微结构特征与裂纹两侧陡峭损伤梯度所需的极细网格而计...
  • 2026

    8-31

    当局部不再平衡:氢脆相场建模中热力学一致性的缺失与恢复

    一、引言氢被广泛视为未来脱碳能源体系的重要载体,然而溶解氢与微观组织特征的交互作用会导致材料性能的灾难性退化并引发突发断裂,即氢脆现象。氢脆涉及多种机制的耦合,目前已被广泛接受的机理包括氢增强脱聚(HEDE)、氢增强局部塑性(HELP)与氢增强应变诱导空位(HESIV)等。由于氢脆具有多物理场、多尺度特征,仅靠原子尺度或宏观尺度建模均难以完整预测,在原子与宏观尺度之间建立一个显式包含关键机制的介观模型成为现实途径。相场方法是在介观尺度模拟复杂系统演化的参考性方法,已成功应用于...
  • 2026

    8-31

    从链段弛豫到应力应变:聚合物玻璃变形动力学的分子基础与宏观表现

    一、引言聚合物玻璃的力学性能往往是决定某种材料能否适用于特定场合的关键:一些应用需要的刚度(高模量),另一些应用则需要避免断裂导致的灾难性失效(高韧性)。聚合物玻璃的力学性能既取决于分子结构,也取决于众多实验变量,包括温度和变形方式(拉伸、压缩或剪切)。M.D.Ediger和KellyHebert在“SoftCondensedMatter”上发布的文章“Amolecularperspectiveontheyieldandflowofpolymerglasses:Therole...
  • 2026

    8-28

    本征熵弹性解锁可降解弹性体:12000 次循环拉伸背后的力学密码

    本征熵弹性解锁可降解弹性体:12000次循环拉伸背后的力学密码中科院宁波材料所团队近期在《AdvancedFunctionalMaterials》发表研究(DOI:10.1002/adfm.202515241),提出"解锁本征熵弹性"策略,构建出兼具高弹性、热塑加工性与生物可降解性的新型共聚酯弹性体PECS,为可穿戴、可植入器件提供了绿色材料新选择。力学测试部分:研究对大应变拉伸、逐步循环加载-卸载及超长循环耐久三类工况进行了系统测试。拉伸测试中,PECS48试样最大应变可延...
  • 2026

    8-28

    LPBF 增材制造 β 钛合金强塑性双突破

    《LPBF增材制造β钛合金强塑性双突破:1120MPa级强度与35%伸长率如何兼得?》近日,一项发表于《AdvancedPowderMaterials》的研究(DOI:10.1016/j.apmate.2026.100428)引发关注。针对亚稳β钛合金长期存在的"析出强化—塑性退化"矛盾,研究团队以Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.2Si合金为对象,通过激光粉末床熔融(LPBF)技术调控体积能量密度,诱导出"双尺度调幅分解组织+高密度位错+细晶"的复合微观结构,实现了强...
  • 2026

    8-27

    超轻多孔气凝胶新材料力学性能表征与试验研究

    超轻多孔气凝胶新材料力学性能表征与试验研究一、材料研究背景与创新点气凝胶新材料是目前已知最轻的固体材料,具备超低密度、超低导热、高孔隙率的特性,在航空航天隔热保温、新能源电池隔热、建筑节能、深空探测装备防护等领域具备不可替代的应用价值。但传统气凝胶普遍存在脆性大、抗压强度低、受力易坍塌、力学各向异性明显的缺陷,严重制约其工程化落地。本次研究通过孔隙结构重构、纤维复合增韧工艺,制备出超轻多孔复合气凝胶新材料,在保留超低密、高隔热优势的基础上,大幅提升材料抗压、抗折、抗冲击力学性...
  • 2026

    8-27

    原位拉伸疲劳试验机疲劳试验操作

    一、试验前准备设备检查:核查原位拉伸疲劳试验机驱动模块、力传感器、位移采集组件、原位观测窗口是否完好,确认油路/电路无渗漏、接线紧固。试样装夹:清理试样夹持位氧化层,对齐同轴度后锁紧夹具,避免偏心载荷造成试验数据失真;适配原位观测视野,预留微观观测区域。参数设定:根据材料标准输入循环载荷、加载速率、疲劳循环次数、保载时间,开启力值、位移实时记录功能,校准传感器零点。二、疲劳加载操作流程预加载:低速施加小幅预拉力,排查夹具打滑、试样偏移问题,稳定设备采集基线。循环疲劳测试:启动...
  • 2026

    8-27

    高韧性柔性高分子复合新材料力学性能研究及测试分析

    高韧性柔性高分子复合新材料力学性能研究及测试分析一、材料研究背景与创新点柔性高分子复合材料是可穿戴设备、柔性电子、智能穿戴传感、软体机器人领域的核心核心基材,传统柔性高分子材料普遍存在拉伸韧性不足、循环载荷下易疲劳失效、高低温环境下力学稳定性差等问题,极大限制了装备的使用寿命与使用场景。本次研究通过纳米二氧化硅颗粒掺杂改性、交联结构优化工艺,制备出新型高韧性柔性高分子复合新材料,有效提升材料的拉伸强度、断裂伸长率及抗疲劳性能,同时改善材料在宽温域环境下的力学稳定性,适配工业量...
  • 2026

    8-26

    先进材料力学性能研究前沿与试验设备赋能

    先进材料力学性能研究前沿与试验设备赋能随着航空航天、深海探测、极地工程、核能装备等领域快速迭代,温域、复杂载荷、强耦合工况下的先进材料力学性能研究,已成为2026年材料力学领域的核心科研热点。当前行业研究突破常规室温、静态力学测试局限,聚焦极寒、超高温、高低温循环、冲击载荷等工况下材料的断裂机制、强度演化、塑性衰减及长效服役性能,旨在解决装备工况下材料失效、寿命不足、性能失稳等核心难题。近期国内外顶尖科研团队取得多项突破性成果。中俄联合科研团队研发出-150℃超低温工况下无脆...
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