
【化】 discrete relaxation
【医】 asynechia
relax; lax; letdown; slack; loosen; unbend; unbrace
【化】 relaxation
【医】 relax; relaxation; slack
"不连续松弛"是材料科学和力学领域的重要概念,其汉英对应为"discontinuous relaxation"。该术语描述材料在应力作用下,内部能量通过非连续方式释放的物理现象。具体表现为材料在变形过程中,位错运动或相变以突跳形式发生,而非均匀连续的能量耗散。
从微观机制分析,不连续松弛与位错钉扎效应直接相关。当材料内部位错被杂质原子或晶界阻碍时,应力积累达到临界值后,位错会突然脱钉移动,形成可观测的应力降阶现象。这一过程可通过Portevin-Le Chatelier效应进行实验验证。
在工程应用中,不连续松弛现象广泛存在于金属高温蠕变、高分子材料疲劳测试等领域。例如铝合金在150-300℃温度区间受持续载荷时,其蠕变曲线会呈现典型的阶梯状下降特征,这正是位错群体协同脱钉引发的宏观表现。
权威文献中,Cambridge University Press出版的《材料力学行为》第7章对此有数学模型推导: $$ Delta sigma = Gbsqrt{rho} $$ 其中$Delta sigma$为应力降幅,$G$是剪切模量,$b$为位错伯氏矢量,$rho$表示位错密度。该公式定量描述了应力降与材料微观结构的关联性。
根据ASM International发布的《金属手册》,不连续松弛的检测需采用动态力学分析仪(DMA),通过控制应变速率在10⁻³~10⁻⁵ s⁻¹范围内,可精确捕捉应力-应变曲线的突变点。实验数据表明,纯铜在室温下的不连续松弛激活能约为0.8 eV。
“不连续松弛”是一个专业术语,主要用于化学或材料科学领域,其含义可结合以下要点理解:
基本定义
指物质(如高分子材料)在应力释放过程中,表现出离散、分阶段的松弛现象,而非连续的变化过程。其英文对应为“discrete relaxation”。
与普通“松弛”的区别
一般“松弛”指物体或状态的松散、不紧张(如肌肉松弛、纪律松弛),而“不连续松弛”强调过程的非连续性,可能涉及分子结构在不同条件下的阶段性调整。
应用场景
常见于材料科学中,例如:
反义词与相关概念
反义词为“连续松弛”(即均匀、持续的应力释放),而近义词可包括“离散弛豫”“分步松弛”等。
如需更具体的学科案例或公式推导,建议参考化学、材料学领域的专业文献。
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