Stephen K. Burley 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , * 和 Helen M. Berman 1 , 2 , 6 , * 1 结构生物信息学蛋白质数据库研究合作实验室,罗格斯大学定量生物医学研究所,新泽西州皮斯卡塔韦 08854,美国 2 罗格斯大学化学与化学生物学系,新泽西州皮斯卡塔韦 08854,美国 3 罗格斯大学新泽西州癌症研究所,罗格斯大学,新泽西州新不伦瑞克 08903,美国 4 结构生物信息学蛋白质数据库研究合作实验室,加利福尼亚大学圣地亚哥分校超级计算机中心,加利福尼亚州拉霍亚 92093,美国 5 斯卡格斯大学药学与制药科学学院,加利福尼亚州,圣地亚哥,拉霍亚,CA 92093,美国 6 南加州大学桥梁研究所,Michelson 融合生物科学中心,洛杉矶,CA 90089,美国 *通信地址:stephen.burley@rcsb.org (S.K.B.),berman@rcsb.rutgers.edu (H.M.B.)https://doi.org/10.1016/j.str.2021.04.010
电子设备会整合多种材料,不可避免地包含尖锐的特征,例如接口和角落。当设备受到热载荷和机械载荷的约束时,角落会产生巨大的应力,并且是易于启动故障的脆弱部位。本文分析了拐角处的压力场。拐角处的应力是两种奇异领域模式的线性叠加,其中一种模式比另一种模式更为单数。这两种模式的幅度由两个不同维度的应力强度因子表示。为了确定应力强度因子,我们分析了在两个载荷条件下的平流芯片结构:底物的拉伸和底物的弯曲。我们表明,在产生奇异应力领域时,平流芯片软件包的热载荷等效于底物的拉伸。我们进一步表明,较不奇异的模式可能在更单数的模式下占上风,以进行某些拉伸弯曲组合。两种压力场模式的相对显着性也随材料而变化,底物厚度比。2012 Elsevier Ltd.保留所有权利。
鱼雷和水雷 1941 年 12 月 22 日,战时内阁会议决定在澳大利亚制造鱼雷,这项决定使该国的精密工程领域承担了一项极其艰巨的任务;由于鱼雷在现代军备中占据重要地位,这项任务具有极其重要的潜在意义。海权是英国在 19 世纪称霸世界强国的基石,因此鱼雷的研发本质上是英国的成就也就不足为奇了,尽管它最初并不是英国的发明。英国在鱼雷应用方面早期的领先地位很大程度上归功于指挥官(后来的海军上将)费舍尔的热情,但其他大国不久也进入了该领域。这种武器的巨大潜力首次显现于 1914 年至 1918 年的战争中,当时德国利用 U 型潜艇和鱼雷对商船造成了巨大损失,几乎让英国屈服。第一次世界大战后的二十年间,随着飞机投掷鱼雷方法的发展,鱼雷的破坏力进一步增强,不需要太多洞察力就能预测鱼雷在未来战争中的作用。2 英国的鱼雷制造主要由一家私人公司怀特黑德鱼雷公司(Whitehead Torpedo Company)和位于苏格兰格里诺克的海军部负责。 1941 年 7 月,海军部担心英国的鱼雷生产可能会因轰炸或入侵而受阻,甚至完全停止,因此开始研究为这种紧急情况提供替代中心的方法。英国的制造业已尽可能分散,但尚未在英国以外建立中心。1941 年 7 月 15 日,海军部在给澳大利亚海军委员会的一封信中表示:“如果鱼雷制造商能够在英国制造鱼雷,那将是一个相当大的优势。”