研究
应力-应å˜(σ-ε)å…³ç³»æ˜¯ææ–™è®¾è®¡å’Œå¼€å‘çš„é‡è¦æŒ‡æ ‡ã€‚å•è½´æ‹‰ä¼¸ä¸ŽåŽ‹ç¼©å®žéªŒæ˜¯èŽ·å¾—ææ–™åº”åŠ?应å˜å…³ç³»çš„é‡è¦æ‰‹æ®?然而å—é™äºŽå°ºå¯¸è¦æ±‚,它们难以应用于微纳米尺度下的表å¾ã€‚åŸºäºŽæ·±åº¦æ•æ„Ÿçš„仪器化纳米压入仪具有高的载è·å’Œä½ç§»ç²¾åº?è¢«å¹¿æ³›åº”ç”¨äºŽç ”ç©¶å¾®çº³å°ºåº¦ææ–™çš„力学性能,例如弹性模é‡ã€ç¡¬åº¦ã€åº”å˜é€ŸçŽ‡æ•æ„ŸæŒ‡æ•°ä¸Žè •å˜å‚数等。近年æ¥å›½å†…外研究者开展了从纳米压入的载è·-ä½ç§»(P-h)æ›²çº¿ä¸­ç›´æŽ¥èŽ·å–ææ–™å®Œæ•´Ï?ε关系的研ç©?其中çƒå½¢åŽ‹å¤´å…·æœ‰å¹³æ»‘ä¸Žéžè‡ªç›¸ä¼¼åº”力应å˜åœº,得到了广泛关注。çƒå½¢åŽ‹å…¥åˆ†æžçš„éš¾ç‚¹åœ¨äºŽè¢«åŽ‹ææ–™å¤„于三轴应力状æ€?ä¸å‡åŒ€çš„应力应å˜åˆ†å¸ƒä½¿å¾—压入应力与压入应å˜éš¾ä»¥ç›´æŽ¥æµ‹é‡ã€‚为简化分æž?研究者们æå‡ºäº†è¯¸å¤šå®šä¹?例如ä¸åŒçš„压入应å˜ã€ä»£è¡¨æ€§åº”力和代表性应å˜å®šä¹‰ç­‰ã€‚å…¶åˆ†æžæ–¹æ³•也纷æ‚å„å¼?æ ¹æ®å®žçŽ°è¿‡ç¨‹å¯å¤§è‡´åˆ†ä¸ºç»éªŒç‰©ç†æ³•ä»¥åŠæ¨¡æ‹Ÿåˆ†æžæ³•两大类。在ç»éªŒç‰©ç†æ³•中,通过定义压入区域内代表性应力与代表性应å?并分别将它们近似为å•轴塑性æµå˜çš„应力与应å?从而实现P-h曲线到Ï?ε关系的转æ¢ã€‚è¯¥ç§æ–¹æ³•ç®€å•æ˜“行且得到广泛应用,但其结果ä¾èµ–于上述代表性物ç†é‡çš„选å–与定ä¹?并对实验测é‡ç²¾åº¦éžå¸¸æ•æ„Ÿã€‚åœ¨æ¨¡æ‹Ÿåˆ†æžæ³•中,研究者首先通过模拟计算ä¸åŒæœ¬æž„方程,凿ƒ³ææ–™çš„压入P-h曲线,ç„¶åŽå»ºç«‹å…¶ä¸Žæœ¬æž„æ–¹ç¨‹å‚æ•°ä¹‹é—´çš„函数关ç³?以实现从实验P-hç»“æžœåˆ°ææ–™Ï?Îµå…³ç³»çš„åæ¼”分æžã€‚å¯è§å»ºç«‹å‡†ç¡®çš„函数关系是该方法的核å¿?常用的方法有é‡çº²åˆ†æžå’Œæ›²çº¿æ‹Ÿåˆä¸¤ç±?然而目å‰å‡½æ•°çš„ç¨³å®šæ€§å’Œé€‚ç”¨æ€§ä»æ˜¯é™åˆ¶å…¶å¹¿æ³›åº”用的é‡è¦å› ç´ ã€‚è¿‘å¹´æ¥,基于计算机科学与技术的快速å‘å±?研究者们通过引入新型算法以智能的方å¼ç­›é€‰ææ–™åЛ学傿•?实现预测结果与实验值的最佳匹é…?这类方法展现出了具大的å‘展潜力。综ä¸?本文åˆ?..

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2019-06-13

研究

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2019-06-10

研究
在进化的过程ä¸?ç”Ÿç‰©ä½“å­¦ä¼šäº†åˆ©ç”¨ææ–™æ¥æ”¹é€ è‡ªèº«ä»¥é€‚应环境的å˜åŒ–。自然界中的一些生物体å¯ä»¥é€šè¿‡ç”Ÿç‰©çŸ¿åŒ–åˆæˆæ— æœºçº³ç±³ææ–™ä¸ºè‡ªå·±æä¾›ä¿æŠ¤æˆ–其他特殊功能。但是自然界中还有部分生物体ä¸å…·å¤‡ç”Ÿç‰©çŸ¿åŒ–功èƒ?å—åˆ°è‡ªç„¶ç•Œç”Ÿç‰©ä½“åˆ©ç”¨çº³ç±³ææ–™çš„å¯å?科学家们开始å°è¯•é€šè¿‡äººå·¥èµ‹äºˆç”Ÿç‰©ä½“çº³ç±³ææ–™æ¥å¯¹å…¶è¿›è¡Œæ”¹é€ ã€‚本文就基于生物-ææ–™ç•Œé¢å¤åˆæŠ€æœ¯çš„çº³ç±³ææ–™å¯¹ç”Ÿç‰©ä½“的改é€?便¬¡ä»Žè°ƒæŽ§æœºåˆ¶ã€æ”¹é€ æ–¹æ³•ã€åŠŸèƒ½åº”ç”¨ç­‰æ–¹é¢åšäº†ç³»ç»Ÿçš„é˜è¿?é‡ç‚¹ä»‹ç»äº†é€šè¿‡ä»¿ç”ŸçŸ¿åŒ–对生物体进行纳米改造的研究进展,å¯¹ä»¿ç”Ÿæ— æœºçº³ç±³ææ–™æ”¹é€ ç”Ÿç‰©ä½“的领域现状åšäº†åˆ†æžå’Œæ€»ç»“,并且对该领域的å‘展剿™¯è¿›è¡Œäº†å±•望ã€?..

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2019-06-10

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