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消除登车桥经典动态耦合热弹性理论

更新时间:2018-12-19 点击数:638

消除登车桥经典动态耦合热弹性理论

热传导中温度和应变速率之间的耦合效应成为纳米级光束中最显着的效应。移动登车桥厂家在这项研究中,开发了由斜坡加热引起的有界纳米束谐振器的广义热弹性振动的广义解,并且该解决方案考虑了这两种效应。拉普拉斯变换和直接方法用于确定横向振动,温度,位移,应力和光束能量。通过一些比较研究了弛豫时间和斜坡时间参数的影响。

为了消除经典动态耦合热弹性理论中固有的无限热传播速度的悖论,移动登车桥厂家推广了广义热弹性理论,并通过假设波型热方程代替经典傅立叶来获得新的热传导定律。由于该理论的热方程是波浪形的,它自动确保了热量和弹性波的有限传播速度。该理论的其余控制方程,即运动方程和本构关系,与耦合理论的控制方程一致。

最近已经进行了许多尝试以通过原子模拟研究纳米结构材料的弹性性质。移动登车桥厂家通过原子模拟研究了自由表面对金纳米线结构和弹性的影响。尽管原子模拟是计算纳米结构材料的弹性常数的好方法,但它仅适用于具有有限数量原子的均匀纳米结构材料(例如,纳米板,纳米束,纳米线等)。此外,使用原子建模难以获得异质纳米结构材料的弹性。

出于这些和其他原因,寻求更实际的方法是明智的。移动登车桥厂家一种这样的方法是通过包括迄今为止被忽略的表面/界面效应将经典弹性理论扩展到纳米尺度。为此,后者必须首先放置在连续的弹性框架中。

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