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在新物理模型中解释了编织的复杂形状
一种新的数学模型有助于推进编织的数百年艺术
来源:科学美国人在新物理模型中解释了编织的复杂形状
一种新的数学模型有助于推进编织的数百年艺术
K.R. Callaway由Sarah Lewin Frasier编辑 K.R.卡拉威 由Sarah Lewin Frasier编辑 Sarah Lewin Frasier 测试编织显示复杂的曲率。 在针织机的核心或熟练的编织针头的尖端中,可以将一条纤维转变为从细腻的围巾到防弹背心的任何物体。但是,不同的编织针迹倾向于朝不同的方向扭曲 - 如果下摆切断,则在底部边缘卷曲的T恤。这些针迹产生的张力可以使二维织物变成复杂的3D形状,并预测针织项目的最终结构挑战了手工艺和制造商。现在,美国国家科学院会议录中发表的一种数学模型使用物理学来解开这个问题。 在美国国家科学院的会议录中 美国国家科学院的会议录 Drexel University的物理学家Lauren Niu解释说,物理学家一直在寻找控制材料行为的规则。一旦制定了规则,NIU说:“这就是魔术的发生的地方。”预测是可能的。 niu曾与宾夕法尼亚大学物理学家Randall D. Kamien和Drexel University功能性织物中心的创始主任Randall D. Kamien和GenevièveDion合作,以可靠地预测编织纺织品的复杂形状和基于使用的缝纫模式。 支持科学新闻业 如果您喜欢这篇文章,请考虑通过订阅来支持我们屡获殊荣的新闻。通过购买订阅,您可以帮助确保有关当今世界的发现和想法有影响力的故事的未来。 订阅 另一个测试针头显示复杂的曲率。 诸如可穿戴医疗设备之类的物体
K.R. Callaway由Sarah Lewin Frasier编辑 K.R.卡拉威 由Sarah Lewin Frasier编辑 Sarah Lewin Frasier 测试编织显示复杂的曲率。 在针织机的核心或熟练的编织针头的尖端中,可以将一条纤维转变为从细腻的围巾到防弹背心的任何物体。但是,不同的编织针迹倾向于朝不同的方向扭曲 - 如果下摆切断,则在底部边缘卷曲的T恤。这些针迹产生的张力可以使二维织物变成复杂的3D形状,并预测针织项目的最终结构挑战了手工艺和制造商。现在,美国国家科学院会议录中发表的一种数学模型使用物理学来解开这个问题。 在美国国家科学院的会议录中 美国国家科学院的会议录 Drexel University的物理学家Lauren Niu解释说,物理学家一直在寻找控制材料行为的规则。一旦制定了规则,NIU说:“这就是魔术的发生的地方。”预测是可能的。 niu曾与宾夕法尼亚大学物理学家Randall D. Kamien和Drexel University功能性织物中心的创始主任Randall D. Kamien和GenevièveDion合作,以可靠地预测编织纺织品的复杂形状和基于使用的缝纫模式。 支持科学新闻业 如果您喜欢这篇文章,请考虑通过订阅来支持我们屡获殊荣的新闻。通过购买订阅,您可以帮助确保有关当今世界的发现和想法有影响力的故事的未来。 订阅 另一个测试针头显示复杂的曲率。 诸如可穿戴医疗设备之类的物体 K.R.卡拉威Sarah Lewin Frasier
测试编织显示复杂的曲率。 在针织机的核心或熟练的编织针头的尖端中,可以将一条纤维转变为从细腻的围巾到防弹背心的任何物体。但是,不同的编织针迹倾向于朝不同的方向扭曲 - 如果下摆切断,则在底部边缘卷曲的T恤。这些针迹产生的张力可以使二维织物变成复杂的3D形状,并预测针织项目的最终结构挑战了手工艺和制造商。现在,美国国家科学院会议录中发表的一种数学模型使用物理学来解开这个问题。在美国国家科学院的会议录中
美国国家科学院的会议录
物理学家一直在寻找控制材料行为的规则。一旦制定了规则,NIU说:“这就是魔术的发生的地方。”预测是可能的。
niu曾与宾夕法尼亚大学物理学家Randall D. Kamien和Drexel University功能性织物中心的创始主任Randall D. Kamien和GenevièveDion合作,以可靠地预测编织纺织品的复杂形状和基于使用的缝纫模式。
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