相关实验视频
Updated: Jun 21, 2025

Calibration Procedures for Orthogonal Superposition Rheology
Published on: November 18, 2020
通过超声波角测量在双通传输中识别粘性弹性材料的特性
Anne-Sophie Poudrel1, Max Gattin2, Giuseppe Rosi2
1Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux, PIMM, Arts et Métiers ParisTech, UMR 8006, CNRS, CNAM, HESAM université, 151 boulevard de l'hôpital, 75013 Paris, France.
这项研究引入了一种使用角超声波测量来确定粘性弹性材料特性的新方法. 这对于设计生物医学声学增材制造的先进结构至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 声学 声学 在声学方面
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 增材制造 (AM) 允许使用粘性弹性材料进行复杂的结构.
- 生物医学声学需要精确的材料性能,特别是柔软的横向性能,减弱材料.
- 当前的方法在表征这些特定材料特性时面临着挑战.
研究的目的:
- 开发一个框架来识别粘性弹性材料的频率依赖的超声波特征.
- 为了应对在软和减弱材料中确定横向性质的挑战.
- 为了使复杂的多材料结构在MHz系统中能够准确地建模.
主要方法:
- 一种基于双通传输 (θ-scan) 角度测量的反向程序.
- 用全球矩阵形式主义对任何发生角度进行双重传输波的前向建模.
- 使用光聚合物样本的超声波测量进行实验验证.
主要成果:
- 成功建立了一个推断分散式超声波特征 (相速和衰减) 的方法框架.
- 该方法准确地描述粘弹性材料,包括软弹性体和玻璃状聚合物.
- 推断散射超声波特征适用于计算模型校准和验证.
结论:
- 开发的 θ 扫描方法为特征粘弹性材料提供了可靠的方法.
- 这一框架对于推进生物医学声学中AM制造结构的设计和应用至关重要.
- 这些发现支持精确模拟和开发复杂的声学设备.
更多相关视频
07:44Characterization of Full Set Material Constants and Their Temperature Dependence for Piezoelectric Materials Using Resonant Ultrasound Spectroscopy
Published on: April 27, 2016
09:39Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing
Published on: June 28, 2024
相关概念视频
Bending of Members Made of Several Materials
Hooke's Law determines stress in each material, stating that stress is proportional to strain but varies due to each...
Thin-Walled Hollow Shafts