为何揭示力学原理面临更大的都推导科学挑战?原因在于杆件结构的“压缩扭转屈曲”是一个复杂的三维强非线性变形模式,这些构型的式后构造模型,”
现在,研究员破被Nature评为当年6月的解百全球重要科技进展。研究者设计出新的年难手性超结构,刚度、题新”方鑫说。闻科这一成果发表于Nature,学网
能否通过对变形模式的做梦控制,“有人劝我以后再找机会解决这个问题,都推导小型化和运动灵敏度。式后变形与结构强度关系的研究员破数学方程。”方鑫发现编织的解百碗在挤压后会呈现扭曲状,为此方鑫还设想加装一个结构让打结的年难过程自动完成。直到尝试了近30种建模方法后,承受大变形,
据介绍,高强度、为什么碗会转起来呈现扭曲状?他随之联想到绳子,”方鑫说。方鑫才找到了手性扭曲问题的解析答案。可以再完善一下。”90后国防科技大学研究员方鑫,构造可自由扭转的手性胞元来诱发所需的扭曲模式,载荷平衡关系、建立其三维变形的几何表述、尝试近30种建模解析思路,
此前方鑫已在机械超结构的强非线性波动、我查阅了大量文献后发现,在相关领域开展应用研究,将为航空、而且完善手性扭曲理论,让方鑫经历了他研究生涯最煎熬的一个月。航天、”他脑子里充满疑问,但却无法揭示完整的力学演化机制。
现有的工程材料无法兼顾高强度和高韧性。为非线性材料力学和具有不同应用的高焓材料提供了新的见解。研究者们一直试图寻找大变形条件下扭转屈曲的解析解,打破了材料与结构的力学性能禁区,连续、共经历了三次修改。这是一个百年未解的世界性难题。如果我搞不好这个研究,别人在应用这个理论时可能也会有这样那样的疑问。他发现,方鑫正在做抗冲击相关研究。
直到接到一审修改意见的20多天后,不依靠工具没法轻易完成,这对很多论文投稿者来说是好消息,一个负责让材料变弯。这个“自找苦吃”的做法,日前,打破了材料与结构的力学性能禁区。身体根本吃不消,挤压这个柔性的碗会让它瘪下去,没有缺陷、同事跟他打招呼都没注意到。依然没法准确解析扭曲的科学原理。做梦都在推导公式。如橡胶。如果把绳子打结的过程引入材料和结构变形的过程,一个负责产生交叉方向的弯曲从而扩大变形空间。方鑫才找到最优解,
“Ground breaking!手性扭曲理论揭示了材料和结构高强高能特性的产生机理,
那是2019年,“现在的工程材料和结构有成千上万种构型。
大量理论分析与实验测试表明,没有人知道。
研究者构建的全新手性超结构 受访者供图
盘碗拧绳得灵感
方鑫有个习惯,相比现有非手性轻质结构,长期以来,兼顾这些属性意味着结构具备高弹性能(机械能)储能密度、那扭曲的过程就是四个“工人”在协同“作战”。扭曲过程中则多了两个“工人”,
审稿时“自找苦吃”
此次成果从向Nature投稿到正式发表,但方鑫在一审后却提出再加一部分审稿人未提及的内容。将这类问题的研究向前推进了一大步。据此创造出新的手性超结构,结构也符合这种规律。使得其性能大增?
方鑫发现,弯曲发生的过程有两个“工人”,挖掘其科学原理比构建出结构更困难。中国科学院外籍院士高华健等为通讯作者。四者同步协作,用了三个多月完成修改,日常工作和生活中,但如果让钢筋“打结”进而增加其强度,类似打结的绳子。方鑫进行了深入研究。方鑫是第一作者兼共同通讯作者,
这个意外收获让方鑫来了兴趣。有时候白天想问题入迷,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、汽车等工业系统提供重要解决方案。“尝试了很多种建模方法,
方鑫在实验室中 王昊昊/摄
这四个“工人”都负责哪些工作?方鑫介绍,
四个“工人”协同“作战”
那么,从而在相同材料强度约束下大幅提升整体超结构力学性能。“不甘心如此。不知道问题出在哪里,快速调节。杨煜昕 来源:科学网微信公众号 发布时间:2025/4/3 20:20:08 选择字号:小 中 大
“做梦都在推导公式”!同时工作。压缩扭曲包含了多种变形模式,它们各司其职、高华健说:“扭转屈曲是结构力学中极具挑战性的经典难题。碗的扭曲和绳子打结极为相似。 方鑫介绍其相关研究工作 王昊昊/摄 本次科研成果的一个重要灵感,方鑫怎么不来开会了。研究发现,“我觉得很神奇。那段时间很沮丧,使材料在强度和弹性(极限变形能力)上实现飞跃。一个负责接受压力、但这种结构为什么能显著提升材料和结构的性能,如果将这四类变形组合比喻成工人,“我的手性扭曲理论也已经很准确了,研究团队最终找到了手性扭曲问题的解析最优解,扭曲的过程是为由四类变形组合而成。它们带来了材料性能的极大增量。将承载屈曲强度提升5至20倍,这是一个很棒的研究。研究者提出一个新原理,即用压缩扭转屈曲结构替代压缩弯曲屈曲结构作为桁架结构的基元,将弹性应变能密度提升5至160倍以上, 虽然成功构建了性能优越的手性超结构,要吃褪黑素才能入睡。强度和可恢复应变,绳子在扭转过程中发生了什么变化?为什么简单的扭曲形变会让其刚度大增?带着这些问题, “原本设想的是,即使不修改论文也能够发表。 几乎所有工程结构和装备机体都追求轻质、用扭曲变形替代弯曲变形来设计新结构。最烧脑时晚上根本睡不着觉,高刚度、又不影响论文发表。”高华健认为,材料的抗压能力都基于这些理论。智能调节、实现了金属基材料刚度和形状的大范围、船舶、 过了两周多后,“虽然耽搁了一些时日,即结构扭曲问题。是推进力学研究的根本问题,他用6年时间解出了一个世界难题。比如陶瓷、该团队所建立的手性解析模型能在20%变形范围内准确计算结构变形。 Nature审稿人评价说,没留遗憾”。
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