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Updated: Jan 14, 2026

Studying Large Amplitude Oscillatory Shear Response of Soft Materials
Published on: April 25, 2019
不稳定的流动揭示了应力光学定律的极限
Daisuke Noto1, Kohei Ohie2, Yuji Tasaka3
1Department of Earth and Environmental Science, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. dnoto@sas.upenn.edu.
流量双断率准确地测量固体中的应力,但在不稳定的流体流中失败. 微结构放松,以Deborah数 (De) 表示,减少像液体一样的流体中的双断裂.
科学领域:
- 类风病学 类风病学 类风病学
- 流体动力学 流体动力学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 流动双断层可视化了复杂流体中的微观结构异构性.
- 它传统上与固体材料的应力光学定律有关.
- 预计将用于非侵入性应力场表征的应用.
研究的目的:
- 在不稳定的复杂流体流中研究应力光学定律的有效性.
- 了解微结构放松在流量双断裂中的作用.
- 开发一种通用化表述流动的双重突破进化.
主要方法:
- 复杂流体流动的实验室实验.
- 分析流动的双断模式.
- 使用Deborah数字 (De) 的表征.
主要成果:
- 应力光学定律在不稳定的流程中由于微观结构放松而失败.
- 流量双折仅在高的Deborah数 (De) 上反映了累积的变形.
- 对于低De,微结构放松减小了双折射.
结论:
- 流量双折不是所有流体流程中的通用应力指标.
- 提出了一个将微观和宏观贡献分开的概括式.
- 这些发现需要重新评估流量双断率,以便在实践中量化应力.
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