流变特性是物体在外力作用下发生的应变与其应力之间的定量关系。这种应变(流动或变形)与物体的性质和内部结构有关,也与物体内部质点之间相对运动状态有关。如胶体体系的流变特性不仅是单个粒子性质的反映,而且也是粒子与粒子之间,以及粒子与溶剂之间相互作用的结果。因此不同的物质具有不同的流变特性。
中文名称 | 流变特性 | 性 质 | 特性 |
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属 性 | 流变 | 不同的物质 | 具有不同的流变特性 |
总而言之,真实物体(或材料)在外力作用下都将发生形变(或流动),按其性质不同,形变可分为弹性变形、粘性流动和塑性流动。然而,在许多情况下,也有既具有粘性又具有弹性的粘弹性物体的异常流动特性,诸如含某些固体物质的悬浮液,高分子聚合物、橡胶、涂料、粘土泥浆等。浇注耐火材料就是一类具有异常流变特性的典型材料。它是由粗颗粒料、细粉、超细粉、水泥和分散剂组成的。从加水拌合开始,水泥开始发生水化反应,随着水化反应的不断进行,体系的流变特性也不断发生变化,从开始时以粘塑性为主逐渐向粘一弹性变化。其流变特性与浇注料中的基质材质、固/液比例(即灰/水比)、固体粒子形态、固体粒子表面所带的电性有关。因此,掌握流变学的基本理论,研究不同材料的流变特性,就可为调整材料的配比,控制材料的制备工艺提供依据,从而改善材料的施工性能,提高其理化性能和应用效果。
交流变直流叫整流,直流变交流叫逆变,那直流变直流叫什么?交流变交流叫什么?
直流变直流叫斩波,交流变交流叫变频
变压器:利用电磁感感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗等。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压...
第一,看是什么波形,只有波形确定后,其后才能进行换算第二,看采用什么转换电路。比如说,正弦波采用峰值检波电路,转换系数是1/√2,即直流量除以√2得到交流量的有效值正弦波采用整流平均电路,转换...
该研究开发了一种简易的可用来评价不同沥青流变特性的试验方法。该方法将标准针入度试验的针头改为球状压头并以此来测定沥青的基本特性,并采用Lee和Radok推荐的刚性压头在半无限粘弹性介质中的边界值问题的求解方法来预估沥青的蠕变柔量。试验中采用了两种基质沥青以及两种改性剂。采用有限元的方法来研究沥青试模尺寸对不同沥青蠕变柔量的影响。在测定沥青蠕变柔量时采用的假设是粘弹性半无限介质,然而实际的试验是在有限尺寸的试样上进行的,该文采用两种方法来计算试样尺寸效应:1)采用3种不同尺寸试样来进行试验,再通过数学外推法预估沥青实际的蠕变柔量;2)运用有限元建模的方法模拟不同尺寸沥青试样在改进针入度试验中的粘弹性力学响应,并以此来修正尺寸效应。采用上述两种方法对改进针入度试验中测得的沥青蠕变柔量进行尺寸效应修正,将其与动态剪切流变仪DSR上测得的沥青蠕变柔量进行对比。结果表明:经过尺寸效应修正后的沥青蠕变柔量与DSR所测结果具有很好的相关性。此外,通过改进针入度试验还可获取沥青在20℃及30℃时的流变主曲线。改进针入度试验的局限性在于不能在高于40℃温度下进行试验。
沥青针入度与流变特性关系
本书是一部反映土体流变领域部分研究成果和发展概况的专著.
泥石流是自然界广泛存在的一种强侵蚀含水颗粒物质流动。目前对含水颗粒物质的流变模式缺乏机理性认识,造成对泥石流的流动、铺展和侵蚀等过程的预测和实际情况差距较大。本项目重点研究含水颗粒物质的流变特性,建立以颗粒物质力学为基础的泥石流发展过程动力学模型,研究泥石流的传播距离和堆积范围。采用颗粒离散元方法分析颗粒物质在剪切作用下颗粒接触作用和力链演化的规律,以此为基础通过多尺度方法分析颗粒物质的固液转化和流变机制,并最终给出颗粒流的流变模式。考虑侵蚀模型,建立泥石流发展过程的混合物力学模型,并发展高分辨率数值算法。应用数值模型大量研究泥石流的传播和发展过程,深入认识介质特性、地形参数和床面介质特征对泥石流传播距离和堆积范围的影响。最后模拟1-2个实际泥石流的发展过程,加深对实际地形环境下泥石流流动和侵蚀规律的认识。
Preface
Chapter1 Introduction
Chapter2 Rev Iew of Litera Ture
Chapter3 Apparatus,TestingTechniquesandSoil
Chapter4 InvestigationofStrain-RateEffects
Chapter5 CreepBehaviourofRHKMDinTriaxialTests
Chapter6 BehaviourofStressRelaxation
Chapter7 AnElasticViscoplasticModelanditsVerifation
Chapter8 EVPModelApplicationI:ModellinganIdealFoundationon HKMD
Chapter9 EVPModelApplicationII:SimulationofPorewaterpressureinClayUnderneathTarsiutIsland
Chapter10 AnExtended3-DEVPModelandItsVerification
Chapter11 SimulationofConsolidationBehaviourofaTest Embankment
Chapter12 Frameworkofa3-DEVPModelforAnisotropicallyConsolidatedClay
References 2100433B