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工程材料通常需要经过一定的处理流程以提升其抵抗变形的能力,尤其是抵抗位错的运动导致的初始塑性变形或者屈服,材料在这一点的应力值对应于其强度。和我们熟知的弹性变形不同,塑性变形是不可恢复的。与此同时,金属材料的塑性变形量,或者韧性,是衡量其应用的另一个关键指标。如果位错在运动中受到阻碍或者非连续的界面时,我们需要施加更高的应力以驱动它们,也即材料获得了强化。
西北工业大学力学与土木建筑学院青年教师杨未柱以第一作者身份在PNAS上发表非均质超材料结构设计的力学理论研究长文(图)
西北工业大学力学与土木建筑学院 青年教师 杨未柱 第一作者 PNAS 非均质超材料 结构设计 力学理论
2018/8/7
随着社会发展和科技进步,人们对于材料力学特性和功能特性的要求越来越高。近年来兴起的结构化材料(Architected materials)通过采用精心定义的结构单胞实现了很多独特的力学特性,如超高的比刚度、比强度和韧性、负泊松比以及形状可调性等。这些优异的力学特性往往与其组成材料本身无关,而是由其内部结构决定,常被成为超材料(metamaterials)。当下,随着低维材料的不断兴起,二维结构化材...