充气气球和相互作用的歇斯顿气球的分支
Gentian Muhaxheri1, Christian D Santangelo1
1Department of Physics, <a href="https://ror.org/025r5qe02">Syracuse University</a>, Syracuse, New York 13244, USA.
我们用Preisach模型建模了连接的气球. 气球体积拓的变化揭示了隐藏的超稳定状态,并提供了对歇斯底里材料设计的几何理解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 复杂的系统复杂的系统.
- 非线性动力学是一种非线性动力学.
背景情况:
- 材料往往表现出复杂的,对外部力量的歇斯底里反应.
- 了解内部材料动态是信息处理和存储的关键.
- 材料中的hysteresis通常是使用Preisach模型的hysterons建模的.
研究的目的:
- 在连接的气球系统中调查合的歇斯顿子的行为.
- 探索过渡图与配置空间拓学的关系.
- 为设计歇斯底里系统和识别超稳定状态提供几何视角.
主要方法:
- 使用Preisach模型在压力控制下对非相互作用的歇斯顿子进行研究.
- 在体积控制下分析合的歇斯顿子.
- 采用过渡图分析和配置空间方法来跟踪气球体积.
主要成果:
- 确定在体积控制下歇斯顿变得合,偏离压力控制行为.
- 发现过渡图的变化与配置空间拓学的变化之间的联系.
- 证明了配置空间的拓变化与过渡图形设计中的几何见解相对应.
结论:
- 这项研究提供了一个关于如何在歇斯底里系统中设计过渡图的几何理解.
- 配置空间方法揭示了系统内隐藏的超稳定状态.
- 这些发现提供了一个通用框架,适用于超出气球的各种歇斯底里材料系统.
更多相关视频
09:58Investigating the Three-dimensional Flow Separation Induced by a Model Vocal Fold Polyp
Published on: February 3, 2014
11:14A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level
Published on: January 10, 2017
相关概念视频
Hybridization of Atomic Orbitals I
Excess Pressure Inside a Drop and a Bubble
Cycloaddition Reactions: MO Requirements for Thermal Activation
Molecular Orbital Theory II
Radical Chain-Growth Polymerization: Chain Branching
Thermal Sigmatropic Reactions: Overview
Sigmatropic shifts are classified based on an order term [i, j ], where i and j indicate the number of atoms across which each end of the σ bond migrates. Below are examples of a [3,3] sigmatropic shift in...
