能量耗散关键词检索结果

受弹道冲击的超弹性嵌段共聚物的高速表征和建模

High-Rate Characterization and Modeling of a Hyperelastic Block Copolymer Subjected to Ballistic Impact

摘要:聚苯乙烯-聚异丁烯-聚苯乙烯星型嵌段共聚物 (PS-PIB-PS) 是一种具有粘超弹特性的热塑性弹性体,具有高韧性,在减震应用中表现良好。研究目标是通过实验和数值研究 PS-PIB-PS 耗散动能的能力,并检查其在 200-1,700 m/s 速度范围内受到球形钢弹撞击时的变形和失效模式。首先,使用 Split-Hopkinson 压杆对 PS-PIB-PS 进行表征,以测量高应变率响应并校准超弹性材料模型。其次,对 12 英寸 × 12 英寸 PS-PIB-PS 目标进行弹道测试,这些目标具有不同的厚度,以确定弹道极限和残余速度 (Vr) 与冲击速度 (Vi) 的关系。最后,使用 AL

先进的热塑性模型有望为未来带来更轻、更安全的汽车

Advanced Thermoplastic Models Promise Lighter, Safer Cars for the Future

山形大学有机材料科学研究生院的 Tetsuo Takayama 教授、Quan Jiang 和 Akihiro Nishioka 教授领导的研究人员团队开发了一种用于评估短纤维增强热塑性塑料冲击能量耗散的先进模型。这项研究发表在《聚合物》杂志上,重点介绍了此类材料(尤其是在运输中使用时)如何 […]

迪士尼的机器人使用火箭着陆

Disney's Robots Use Rockets to Stick the Landing

很难想象还有比从天而降更戏剧性的登场方式。虽然从天而降在银幕上确实经常发生,但对于迪士尼研究中心的娱乐机器人团队来说,在现实生活中是否能做到是一个诱人的挑战。坠落之所以棘手有两个原因。第一个也是最明显的是道格拉斯·亚当斯所说的“最后的突然停止”。自由落体的每一秒都意味着另外 9.8 米/秒的速度,这很快就会成为一个极其困难的能量耗散问题。坠落的另一个棘手之处,尤其是对于像我们这样的陆生动物来说,是我们控制方向的正常方法消失了。我们习惯于依靠身体和环境之间的接触力来控制我们指向的方向。在空中,除了空气本身,没有什么可以推动的!找到这些问题的解决方案是一个巨大的、开放式的挑战。在下面的剪辑中,您可