应力应变曲线权威发布_应力应变曲线图解释(2024年12月精准访谈)
分子动力学模拟服务:从入门到高级应用 分子动力学模拟是一种强大的工具,用于研究材料在原子尺度上的行为。我们提供一系列服务,帮助您从零开始掌握分子动力学模拟,包括入门指导、远程安装软件、代建模、代算以及文献复现。 砦务内容: 软件安装:我们提供Windows版本的LAMMPS、ATOMSK、OVITO、MATLAB和Python等软件的远程安装服务。 建模服务:我们提供多种建模服务,包括任意取向建模、多晶建模、孪晶建模(包括五重孪晶)、梯度结构金属建模、纳米孪晶多晶建模、非晶合金建模、高熵合金建模、多孔结构建模、纳米球烧结、碳纳米管建模等。 模拟服务:我们提供多种LAMMPS模拟,包括拉伸、压缩、扩散(可加电荷)、剪切、冲击压缩、裂纹扩展、切削、升(降)温模拟、纳米压痕(维氏压头、球形压头、虚拟压头)、纳米划痕等。 可输出数据: 径向分布函数(RDF) 自扩散系数(MSD) XRD曲线 应力应变曲线 位移载荷曲线 位错含量 相含量 层错和孪晶含量 𘠥慨出图像: 应变云图 剪切应变云图 应力云图 温度云图 表面轮廓图 我们目前正在提供个人服务,中介请勿打扰。首单优惠,费用可商议。
考前必看!纺织专业课冲刺指南 明天就要考专业课了,作为江大纺织的直系学姐,给大家最后叮嘱几句。 针织物参数再复习一遍 之前反复强调过的,江大的针织老师出题可能性很高,尤其是针织知识点,很可能会出现在名词解释中(近三年经常出现)。所以,再把针织物的各项参数定义过一遍,巩固一下。 纤维结构与性能ꊨ🙤𘪦勵 考题!时间紧任务重,最后一天重点关注棉、毛、粘胶、涤纶纤维的结构与性能。有时间的话,再去看看麻、锦纶、腈纶等纤维的结构与性能。 图线题 应力应变曲线、三态两转变、导热系数-体积质量曲线、捻系数-强力曲线,这些图线题必看!此外,纤维吸湿等温等压线也值得关注。 设计题芨☤恥 觻物的舒适性、热湿舒适性和通透性,多以此为基础进行设计。 新型纺纱方法 可能会考到新型纺纱方法,比如赛络菲尔纺、集聚纺。往年考过一道单选题(5分),视情况选择是否放弃。 答题逻辑튨们的逻辑顺序:纤维-纱线-织物-后整理!任何题目作答时,尽量多写,8页纸写到手抽筋是很正常的,不要弃考,也不要提前交卷。带着自信,不要紧张,临场失忆很正常,但下笔的时候一切就想起来了,越写越多,加油呀! 希望大家都能取得好成绩!ꀀ
分子动力学模拟服务:从材料到化学 作为一名材料学博士在读,我提供以下服务: ️ 材料建模与计算:使用Materials Studio进行分子动力学模拟,包括软件安装、建模和计算。 数据分析:利用Perl脚本进行数据分析和AC建胞过程。 机械性能计算:Forcite模块可以计算高分子聚合物的模量、杨氏模量、切模量,以及应力应变曲线等。 化学反应模拟:环氧树脂交联、玻璃化转变温度、回转半径、自由体积、MSD、径向分布函数(RDF)、配位数、扭转角(二面角)等。 砨𝩇计算:结合能、相互作用能、吸附能、界面能等。 젩𝩔種᧮:Dmol3模块可以计算键能和键级,以及Homo-Lumo能级。 分子链断裂分析:在一定温度下进行分子链断裂分析,以及过渡态搜索。 堩똦𘩨エ磥析:Gulp模块可以进行高温裂解分析,并提取相关数据。 耗散动力学模拟:DND模拟,计算溶解度参数和相互作用参数。 ️♂️ LAMMPS REAXFF力场模拟:进行LAMMPS REAXFF力场模拟计算,并提取数据。 无论是材料科学还是化学研究,这些服务都能为您提供有力的支持。
电子拉力机测应力应变 嘿,大家好!今天我们来聊聊如何用FR发瑞电子拉力机来测定聚合物的应力应变曲线。这个设备在材料科学、工程技术和产品研发中可是个大明星哦!下面我就带你一步步走过这个实验过程。 实验原理 슩斥 ,什么是应力应变曲线呢?简单来说,就是描述材料在受到外力作用时,应力和应变之间的关系。通过测定聚合物的应力应变曲线,我们可以了解到这个材料在受力过程中的各种力学行为,比如弹性模量、屈服强度和断裂伸长率等等。电子拉力机就是通过精确地施加拉伸力,然后测量试样的变形量,来绘制出这条曲线的。 实验步骤 犥备试样:首先,你得根据实验要求,选择合适的聚合物材料,然后把它做成标准试样。试样表面一定要平整,不能有裂纹和杂质。 安装试样:接下来,把试样固定在电子拉力机的夹具上。这个步骤很重要,确保试样和夹具接触紧密、稳定。 设置实验参数:根据实验要求,设置好拉伸速度、拉伸距离和数据采集频率等参数。 开始实验:启动电子拉力机,开始对试样施加拉伸力。在这个过程中,你要仔细观察并记录实验数据的变化。 结束实验:当试样发生断裂或者达到预设的拉伸距离时,停止实验。保存好实验数据,然后把断裂后的试样取出来。 数据分析 数据处理:把实验过程中采集到的应力和应变数据处理好,绘制出应力应变曲线。 曲线分析:分析这条曲线的形态,了解聚合物的力学行为。重点关注弹性模量、屈服强度和断裂伸长率这些关键参数。 结果比较:最后,把实验结果和已有的数据进行比较,分析聚合物在不同条件下的力学性能差异。 小结 通过这个实验,我们可以更深入地了解聚合物的力学性能,为材料科学、工程技术和产品研发提供有力的数据支持。希望这篇文章能对你有所帮助!如果你有任何问题或者想法,欢迎在评论区留言哦! 好了,今天的分享就到这里,我们下次再见!
多伦多大学工程新生必知8门课攻略 多伦多大学工程学院的Core 8课程在大一上学期共有12门课,分为上下两个学期。上学期需要完成6门课,这6门课的难度和内容如下: APS 100:这是一门入门课程,分数不计入GPA,只有通过和不通过之分。 APS 111:工程论文课,分数由40%的个人作业和60%的小组作业组成。运气好的话,遇到好的组员可以轻松拿高分,否则难度较大。 APS 110:材料基础课,主要讲解晶体结构和应力应变曲线等基础知识,难度较低。 MAT 186:微积分课,如果高中学过AP calculus,这门课会比较容易,基本上是高中知识的延续。 MAT 188:线性代数课,需要较强的空间想象力,难度适中。 CIV 100:机械学,是上学期最难的一门课,平均分也是最低的,需要努力学习。 转专业的要求是平均分达到80分以上,这意味着至少需要一门课高于80分,其他课的分数也需要有一定的容错率。因为除非学习能力很强,否则很难将所有课的分数都保持在80分以上。例如,APS 111和CIV 100的分数大部分人都在73左右,所以需要注意。不过,也不用太担心,因为要求虽然是平均分80分,但并不意味着需要将5门课都同时修完。如果需要,可以drop 1-2门课,但这需要与导师沟通。 以上是大一上学期的课程简述,如果需要更多帮助,可以联系在读研究生,他们可以提供一些辅导服务,包括MAT 186、MAT 188、CIV 100和APS 110等课程。
机械设计面试,5题拿下offer! 机械设计面试常见问题,掌握这些,offer到手! 1️⃣ 机械设计的基本原则是什么? 功能性、可靠性、经济性、美观性、安全性、易于制造和维护。 2️⃣ 什么是“公差”和“配合”? 公差是零件尺寸或形状与其理想值之间的偏差范围;配合是指两个零件装配在一起时的相对位置和间隙。例如,轴与孔的配合可以是间隙配合、过渡配合或过盈配合。 3️⃣ 列举几种常见的机械传动方式,并简要说明其特点。 齿轮传动(传动比准确、效率高)、带传动(结构简单、易维护)、链传动(适用于重载和恶劣环境)、蜗杆传动(可实现大传动比)。 4️⃣ 解释一下“应力”和“应变”的概念,并说明它们之间的关系。 应力是单位面积上的内力,表示材料内部的受力状态;应变是材料在受力后形状或尺寸的变化。它们之间的关系通常由材料的应力-应变曲线来描述。 5️⃣ 什么是材料的“屈服强度”和“抗拉强度”,它们在机械设计中的作用是什么? 屈服强度是材料开始发生塑性变形的应力值;抗拉强度是材料在拉伸试验中能承受的最大应力值。这两个参数是选择材料和设计零件尺寸的重要依据。
水凝胶力学测试全解析:一文搞懂各种指标 应力-应变曲线:这个曲线展示了水凝胶在外力作用下的变形行为。通过拉伸或压缩测试,我们可以获取这条曲线,进而计算弹性模量和屈服强度。 ꠦ覰模量:在弹性变形范围内,应力与应变的比值就是杨氏模量。它表示材料的刚性,刚性越大,材料越硬。 ꯸ 屈服强度:这是材料开始发生永久变形时的应力值。通过这个指标,我们可以评估水凝胶在长期应用中维持形状的能力。 堦强度:这是材料在拉伸或压缩至断裂时的应力值,反映了水凝胶的抗断裂能力。 拉伸强度:这是材料在拉伸至断裂前所能承受的最大应力,用于评估水凝胶的耐用性和拉伸性能。 压缩强度:这是材料在受压时的抵抗能力,压缩强度越高,止血效果越好。 储能模量和损耗模量:储能模量表示材料储存的能量,而损耗模量则表示能量损失。通过这两个参数,我们可以分析材料的弹性和黏性。 蠕变和应力松弛:蠕变测试的是材料在恒定应力下的长期变形,而应力松弛测试的是材料在恒定变形下的应力衰减。这两个测试反映了材料的长期稳定性。
水凝胶敷料:伤口愈合的超级助手 ꊤ𝠦没有遇到过那种让人头疼的伤口?无论是意外受伤还是手术后的切口,伤口的愈合过程总是让人焦虑。好消息是,一种强韧、抗菌和抗氧化的水凝胶敷料,正在成为伤口愈合的超级助手。它不仅能加速伤口愈合,还能有效抑制感染和减少增生性瘢痕的形成。 水凝胶的神奇力量 水凝胶,这种材料在伤口护理中表现出色。它的机械性能非常强大,拉伸应力、应变曲线和压缩应力应变曲线都显示了它的优越性。水凝胶的循环拉伸和压缩曲线更是展示了它的耐用性。 水凝胶的理化和生物学性质 슊水凝胶不仅在物理性能上出色,它的溶胀能力和保湿能力也让人印象深刻。更重要的是,它对自由基、细菌等有害物质有很好的清除效果。与水凝胶孵育后,MRSA和大肠杆菌的菌落数量明显减少,抗菌率也很高。此外,水凝胶还具有良好的细胞和血液相容性。 水凝胶促进伤口愈合的效果 在MRSA感染的伤口愈合实验中,水凝胶表现出色。不同时期使用不同水凝胶治疗的感染伤口,其愈合过程和伤口面积的定量分析都显示了水凝胶的显著效果。治疗后伤口中MRSA含量的定量计算和相应的菌落照片也证明了水凝胶的抗菌能力。 大鼠伤口组织的ELISA和组织学分析 튊通过对大鼠伤口组织的ELISA和组织学分析,我们发现水凝胶能够显著降低伤口中的炎症因子水平,如TNF-IL-1IL-6等。同时,伤口愈合过程中的H&E和Masson染色也显示了水凝胶对伤口愈合的促进作用。 水凝胶抑制增生性瘢痕形成的效果 增生性瘢痕是伤口愈合过程中的一大难题。水凝胶不仅能够有效促进伤口闭合,还能显著抑制瘢痕的形成和稳定。通过兔耳瘢痕组织的组织学分析,我们可以看到水凝胶对瘢痕厚度、瘢痕抬高指数、胶原体积分数等指标的显著改善。 PAHT水凝胶的抑瘢机理 슊PAHT水凝胶抑制增生性瘢痕形成的机理也非常值得研究。通过对正常组、对照组和PAHT三组的主成分分析和差异基因火山图,我们可以看到PAHT水凝胶在基因表达水平上的显著差异。这些差异基因主要涉及炎症反应、细胞增殖和分化等过程,进一步证明了PAHT水凝胶在抑制增生性瘢痕形成中的重要作用。 总结 水凝胶敷料以其强韧、抗菌和抗氧化的特性,成为伤口愈合的理想选择。无论是加速伤口愈合、减少增生性瘢痕的形成,还是提高伤口组织的抗炎能力,水凝胶都展现出了显著的效果。随着科学技术的不断进步,相信未来水凝胶在伤口护理领域会有更广阔的应用前景。
水凝胶的力学性能:强度、韧性与硬度详解 ### 强度与韧性:水凝胶的机械性能 ꊊ水凝胶的机械性能主要包括强度和韧性两个方面。强度是指材料在承受载荷后抵抗断裂的能力,通常用断裂时的拉伸强度或压缩强度来衡量。几乎在所有情况下,水凝胶的断裂点都与其断裂过程有关。韧性则是指材料在断裂过程中吸收能量的能力,通过应力-应变曲线下方的积分面积来计算。因此,断裂强度越高、延伸率越大的材料通常韧性越好。 疲劳性能:水凝胶的持久力 ⏰ 随着水凝胶材料性能的不断提升,其在不同领域的应用也越来越广泛。许多应用要求水凝胶能够承受长时间静态或动态的负荷。然而,到目前为止,很少有人关注水凝胶在长期工作时整体性能的变化。对水凝胶疲劳性质的研究将帮助我们进一步了解并完善其性能。 硬度:模拟细胞外基质的关键 水凝胶的硬度可以通过调控来模拟细胞外基质,进而影响细胞行为。软基质(0.1-1 kPa)能够模拟软组织,如脑、神经组织等;较硬的基质(8-17 kPa)能够模拟较硬的组织,如脂肪、肌肉组织等;最硬的基质(25-40 kPa)能够模拟硬组织,如软骨、骨组织等。此外,硬基质相较于软基质更有利于细胞的铺展;部分细胞本身趋硬性的特质使得细胞易于从软基质迁移向硬基质;间充质干细胞(MSCs)在硬基质上易于向骨组织分化,在软基质上易于向脂肪组织分化。
环氧玻纤层压板拉伸模量及泊松比测试 #万能材料试验机# 环氧玻纤层压板拉伸模量及泊松比测试是评估其力学性能的重要方法。使用KZ-DSC-20电子万能试验机进行测试时,首先需要准备符合要求的试样,通常选取3个层压板样品,每个试样长度为165mm,宽度约10mm。测试时,试样被夹持在上下楔形夹具中,夹具间距设置为115mm,试验速度为5mm/min,载荷传感器量程设为10kN。 试验过程中,轴向和横向引伸计被安装在试样的中部,标距设为50mm,用以精确测量试样在拉伸过程中的轴向和横向变形。随着拉伸力的逐渐施加,设备会记录力值与变形数据,并生成应力-应变曲线。该曲线可用于计算拉伸模量和泊松比,反映材料在拉伸过程中对力的响应及变形特性。 测试完成后,通过数据分析,评估层压板的力学性能,为其在实际应用中的表现提供重要参考。这种测试方法不仅帮助了解材料的刚性和延展性,还能指导产品设计和质量控制。
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