1,该材料能够用于制造吸收光线的织物。
2,制作超级透镜。刊登在<新物理学报>期刊上的一篇文章写道:其它应用包括比传统透镜更有效的"超级透镜"。从理论上可以证实,超弯曲材料一项令人惊喜的应用是在光学范围建造三维柔性超材料,这将是通过几层超弯曲材料薄膜在物体表面堆积形成的。这项研究证实,在柔性物体表面覆盖超材料可起到光学范围内隐形的效果,我们相信未来光学波长下具有隐形效果的三维柔性材料发展将像堆积积木一样,不断地向更高的层次延伸。
负责这项研究的科学家安德里亚-迪-福尔科(AndreaDiFalco)博士称,超弯曲材料将使我们最大限度地操控光线。
之前实现可见光线下隐形效果具有很大的挑战,这是由于可见光线的较短波长意味着物体材料原子必须非常小。迄今为止,对较小波长光线折射的材料原子仅可应用衣服的扁平、较硬表面。但是苏格兰圣安德鲁斯大学的科学家认为,他们现在已克服了这些困难。他们制造的这种柔性超弯曲材料的"薄膜"使用一种新技术能摆脱超级材料原子只能适用于物体坚硬表面的问题。
超弯曲材料能够使光线发生折射,从而使物体在较长的波长下隐形。超弯曲材料可在可见光620纳米波长范围下操作,科学家认为,超弯曲材料的"薄膜"堆积在一起可产生柔性"智能织物",从而实现隐形斗篷的基本功能。
弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力,此应力为弯曲时的最大正应力,以MPa(兆帕)为单位。它反映了材料抗弯曲的能力,用来衡量材料的弯曲性能。横力弯曲时,弯矩M随截面位置...
改变材料的形状,实际上是增加了它的厚度,所以材料的抗弯曲能力会增强,提高材料的抗弯曲能力,可以增加材料的厚度和(支撑 ),还可以改变材料的形状,(1)弹性弯曲。在变形开始时变形程度较小,坯料变形区应力...
使用弯弧机,数控滚弯机,型材弯曲机,弯圆机,进行弯曲加工的时候怎样防止材料
使用弯弧机、数控滚弯机、型材弯曲机、弯圆机、进行弯曲加工的时候想材料截面不变形,方法如下:A:填充:细砂、铁粉,板条都是合适的填充材料,提供足够的支撑保证截面没有尺寸缺陷;B:附轮:从根本结构来说有两...
材料弯曲实验报告 篇一: 3-材料力学实验报告 (弯曲 ) 材 料 力 学 实 验 报 告(二) 实验名称:弯曲正应力实验 一、实验目的 二、实验设备及仪器 三、实验记录 测点 1 的平均读数差Δ A1平= ? ? ? ? A? 10 ? ?6 1 平 1 平梁的材料: 低碳钢 (Q235) 梁的弹性模量 E=200GPa 梁的截面尺寸高 H=宽 b= 加载位置 a= W ? bH2 抗弯截面模量 Z 6 ? 平均递增载荷 ? P 平 ? 与Δ P相应的弯矩 ? M ? ?Pmax 2 平? a ? 四、测点 1 实验应力值与理论应力值的比较 ? 1 实 ?E . ??1 平? ? ?Mmax 1 理 ?W?Z 误差: ?1 理??1 实 ? 100 ?%? 1理 五、回答问题 1.根据实验结果解释梁弯曲时横截面上正应力
通常情况下材料力学中关于梁弯曲问题的计算过程非常复杂和繁琐,要想通过手算快速、准确地得到理论解是不现实的.该文基于材料力学梁弯曲的叠加原理,对承受多个不同类型载荷作用下变截面梁建立了一种通用力学模型,得出梁任一截面的弯矩方程.通过对弯矩方程的积分,得到梁上任意截面的转角和挠度变形的叠加方程.采用VB技术对材料力学中梁弯曲问题进行计算,开发出一款软件——受多个不同类型载荷作用下的变截面梁弯曲问题力学求解器.通过该软件可实现变截面梁弯曲问题分析,计算过程高效快捷,计算结果准确.
弯曲曲线,又称M-f曲线或者F-f曲线。它是将弯矩M(或者载荷F)作为纵坐标,试样的挠度f作为横坐标,表示弯矩或者载荷与试样中心线偏离原始位置的关系。
与拉伸试验相比,弯曲试验有着以下几个特点:
1:弯曲试验试样样式简单(圆形、方形、矩形三种),适用于测定加工不方便的脆性材料。
2:对脆性材料做拉伸试验,其变形量很小。而弯曲试验可以用挠度来表示脆性材料的塑性。
3:弯曲试验时,截面上的应力分布是表面上的应力最大,因此其对材料表面缺陷反应灵敏。
4:对于高塑性材料,弯曲试验通常达不到其破坏程度,故一般不做弯曲强度试验。
5:弯曲试验操作比拉伸试验要简单方便。
GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》
详细了解材料弯曲试验可联系东标检测中心2100433B