绝对柔量英文解释翻译、绝对柔量的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 absolute compliance
分词翻译:
绝对的英语翻译:
absolute; absolutely; absoluteness; definitely; perfectly; utter; utterly
【计】 ABS
柔量的英语翻译:
【建】 compliance
专业解析
在材料科学与流变学领域,“绝对柔量”(Absolute Compliance)是一个描述材料在应力作用下产生形变响应的关键参数。其核心概念和详细解释如下:
一、术语定义与英文对照
- 中文术语:绝对柔量
- 英文术语:Absolute Compliance (常用符号:J)
- 核心定义:指材料在受到单位应力(如剪切应力 τ)作用时,所产生的总形变量(如剪切应变 γ)的度量。它表征了材料抵抗形变能力的倒数,即材料“柔软”或“易变形”的程度。其数学表达式为:
$$
J = frac{gamma}{tau}
$$
单位为Pa⁻¹ (帕斯卡的倒数) 或m²/N (平方米每牛顿)。
二、材料科学视角的解释
绝对柔量J 是材料本构关系(应力-应变关系)的直接体现:
- 对于理想弹性固体(胡克固体):在恒定应力下,应变瞬间达到恒定值,柔量J 是一个常数(等于弹性模量G 的倒数,即J = 1/G)。此时柔量代表纯粹的弹性响应。
- 对于粘弹性材料:其应力-应变关系具有时间依赖性。绝对柔量通常指在特定加载条件(如稳态流动或特定频率的振荡测试)下测得的总柔量,它包含了材料的弹性柔量(储存能量部分)和粘性柔量(耗散能量部分)的综合贡献。在蠕变测试中,J(t) 表示在恒定应力 τ₀ 作用下,应变 γ(t) 随时间 t 的变化,即J(t) = γ(t) / τ₀。
三、与弹性模量的关系
绝对柔量J 与弹性模量(如剪切模量G)互为倒数关系:
$$
J = frac{1}{G}
$$
- 高模量 (G) 表示材料刚硬,难以变形(柔量J 小)。
- 低模量 (G) 表示材料柔软,易于变形(柔量J 大)。
四、流变学意义与应用
在聚合物、软物质、生物材料等流变学研究中,绝对柔量是核心参数:
- 表征材料刚度:直接量化材料的“软硬”程度。例如,水凝胶的柔量远高于金属。
- 分析蠕变行为:通过测量J(t) 随时间的变化,可以研究材料的蠕变回复性、长期稳定性和内部结构弛豫过程。
- 区分材料类型:结合其他流变测试(如振荡频率扫描),柔量的幅值和相位角有助于区分材料是更偏向弹性固体还是粘性液体。
参考资料来源:
- 中国力学学会《力学名词》(第三版) 流变学部分 - http://www.cstam.org.cn/term/ (需查询“柔量”相关条目)
- R. G. Larson, The Structure and Rheology of Complex Fluids (复杂流体的结构与流变学), Oxford University Press. (经典流变学教材,阐述柔量定义与模量关系)
- C. W. Macosko, Rheology: Principles, Measurements, and Applications (流变学:原理、测量与应用), Wiley-VCH. (详细讨论蠕变柔量 J(t) 的测试与应用)
- TA Instruments (流变仪制造商) 应用笔记 - https://www.tainstruments.com/rheology/ (提供实际测试中柔量参数的解释与应用案例)
网络扩展解释
“绝对柔量”是材料力学中的一个概念,用于描述材料在受力时的变形能力。以下是详细解释:
1.基本定义
绝对柔量(Absolute Compliance)是材料弹性模量的倒数,表示材料在单位应力作用下产生的应变程度。其数学表达式为:
$$
J = frac{1}{E}
$$
其中,( J ) 为柔量,( E ) 为弹性模量。柔量越大,材料越容易变形(即越“柔软”)。
2.物理意义
- 柔量 vs 模量:弹性模量(如杨氏模量)衡量材料的刚度,而柔量直接反映材料的柔软性。例如,橡胶的柔量高(易变形),而钢铁的柔量低(难变形)。
- 应用场景:在粘弹性材料(如高分子、生物组织)的动态力学分析中,柔量常用于描述材料在交变载荷下的延迟变形特性。
3.分类与扩展
- 静态柔量:静态载荷下的变形响应。
- 动态柔量:动态载荷(如振动)下的复数形式,包含储能柔量(弹性响应)和损耗柔量(粘性响应)。
- 各向异性材料:柔量可能表现为张量形式,不同方向上的值不同。
4.单位与测量
- 单位:帕斯卡的倒数(Pa⁻¹),与弹性模量单位互为倒数。
- 测试方法:通过拉伸试验、动态力学分析(DMA)等实验手段测定。
5.实际意义
柔量是材料设计中关键参数之一,例如:
- 工程材料选择:高柔量材料用于缓冲、密封等场景。
- 生物医学领域:模拟软组织力学行为时需考虑柔量。
若需进一步了解具体材料的柔量值或实验方法,建议参考《材料力学》《高分子物理》等教材,或查阅材料测试标准(如ASTM D638)。
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