高性能轻质材料在高能耗装备的广泛应用,不仅会大幅度降低对常规能源的需求,同时也可减少环境污染。根据工程和科学的需求,本申请主要研究超轻多孔金属材料的动态特性和动力学稳定性、在强物理波冲击下的能量传播规律及吸收机理、轻质物理波(声波、电磁波、热辐射)传播行为的宏观唯象理论、微细观理论和计算模型以及具有特定性能的材料微结构微观构型的设计理论。通过本项目的研究,系统地发展多孔材料微结构尺度与结构/系统跨尺度分析的理论及方法,揭示其宏观性能与微细观组织结构间定量关系,实现对多孔材料的准静态和动态力学行为准确描述和表征;通过理论分析、实验研究和数值模拟,提出一套切实可行的分析由撞击、爆炸等强动载荷产生的应力波在多孔材料中传播和吸收机理的方法,给出评价超轻多孔金属材料能量吸收性能的技术参数;建立、发展和完善轻质物理波在多孔材料中传播行为表征的方法和技术及材料性能与孔型结构紧密结合的微观及宏观理论。
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数据更新时间:2023-05-31
四川盆地东部垫江盐盆三叠系海相钾盐成钾有利区圈定:地球物理和地球化学方法综合应用
LTNE条件下界面对流传热系数对部分填充多孔介质通道传热特性的影响
近红外光响应液晶弹性体
基于小波高阶统计量的数字图像来源取证方法
多孔夹芯层组合方式对夹层板隔声特性影响研究
多孔材料对压力波和火焰传播的抑制机理研究
多孔材料及结构内应力波传播特性的研究
超轻多孔金属材料动态力学特性及能量吸收机理的基础研究
新型超构材料调控电磁波位相、偏振和传播特性的物理机制