学生和赞美诗
MLS即multiple light scattering,多重光散射,多重散射动态光散射理论仅适用于单散射光,与所有散射方法一样,对于多重散射贡献不可忽略的体系。
将一束激光射入液体样品中,分散的颗粒使进入样品的光偏离入射方向而向四面八方散开,这种现象称为光的散射。如果样品中存在很多的颗粒,射入的激光方向就会发生很多次的偏离,发生很多次的散射,即为多重光散射。多重光散射属于米氏散射范围。
MLS (多重光散射)技术的发展:
静态多重光散射技术已经成为表征业态分散体系稳定性最常用和可靠的直接分析方法,该方法符合ISO TR 13097,GB/T 38431-2019等标准,可以对不稳定现象进行定性和定量分析。该方法在食品、胶体与界面中均有广泛的应用。
微流变与微流控流变在是流变性测量方法的新分支,Rheolaser Master扩散博光谱技术通过探测激光的干涉波,获取颗粒/液滴布朗运动信息,可以在原位无扰动条件下对样品的流变性质进行监测,非常适用于监测结构脆弱样品的流变性变化过程。Fluidicam微流控可视技术通过追踪样品与参比液在芯片中的界面位置,测量非牛顿流体的真实粘度,具有宽剪切范围、低样品量、高精度、高重复性的优点。
以上内容参考:
百度百科-MLS (多重光散射)
开心的疯子陈
流变性 1.阿仑尼乌斯方程微分式: 指数式: 积分式: 式中,A称为指前因子或表观频率因子,其单位与k相同;Ea称为阿累尼乌斯活化能(简称活化能),其单位为kJmol-1。上述三式是定量表示k与T之间的关系。常用于计算不同温度T所对应之反应的速率常数k(T)以及反应的活化能Ea。阿伦尼乌斯方程只能用于基元反应或有明确级数而且k随温度升高而增大的非基元反应。若温度变化过大,则阿伦尼乌斯方程会产生误差,这时,下列方程更好地符合实验数据k = ATBe-E/RT从分子运动观点看,当大分子热运动随温度升高而增加时,熔体中分子间的空穴(即自由体积)也随之增加和膨胀,使流动阻力减小。要是以粘度7表示阻力的大小,则在温度变化不大的范围内熔体粘度与温度 之间的关系可用Arrhe-nius方程表示:η=AeEa/RT式中A是常数,R是气体常数, 是绝对温度,Ea 为流动活化能,它既是大分子向空穴跃迁时克服周围分子的作用所需要的能量,也是熔体粘度对温度敏感程度的量度,即Ea越大,粘度对温度的变化越敏感。(即流动活化能增大,流体的流动性变差。反之,流动活化能减小,流体的流动性变好)将Arrhe-nius方程两边取对数,得到:lgη=lgA+Ea/2.303RT 然后根据数据作lgη—1/T图,从所得直线的斜率可计算出Ea.流体流变特性概述流体在受到外部剪切力作用时发生变形(流动).接内部相应要产生对变形的抵抗,并以内摩擦的形式表现出来。所有流体在有相对运动时都要产生内摩擦力,这是流体的一种固有物理属性,称为流体的粘滞性或粘性。牛顿内摩擦定律或牛顿剪切定律对流体的粘性作了理论描述,即流体层之间单位面积的内摩擦力或剪切应力与速度梯度或剪切速率成正比。用公式表示如下:τ=μ(dvx/dy)= μγ上式又称为牛顿剪切应力公式,式中的比例系数μ就是代表流体粘滞性的物理量,反映了流体内摩擦力的大小,称为流体的动力粘性系数或粘度。流体的粘度与温度有密切的关系。液体的粘度随着温度升高而下降,而气体的粘度则随着温度的升高而升高。在物理意义上,牛顿剪切应力公式表明有一大类流体,它们的剪切应力与速度梯度呈线性关系。这类流体被称为牛顿流体。另一方面,如果上式的函数关系是非线性的,所描述的流体就被称为非牛顿流体。 .为了方便描述非牛顿型流体,人们提出了广义的牛顿剪切应力公式:τ=η(dvx/dy)= ηγ系数η同样反映流体的内摩擦特性,常常称为广义的牛顿粘度。对牛顿型流体,η当然就是粘度 ,属于流体的特性参数。对非牛顿型流体,问题就变得复杂起来,η不再是常数,它不仅与流体的物理性质有关,而且还与受到的剪切应力和剪切速率有关,即流体的流动情况要改变其内摩擦特性。人们提出了几个描述非牛顿型流体内摩擦特性的流变方程模型。如Ostwald—dewaele的幂律模型,Ellis模型,Carreau模型,Bingham模型等。其中幂律模型最为常用。幂律模型认为,非牛顿型流体的粘度函数是速度梯度或剪切速率绝对值的一个指数函数,其表达式为:1. τ=K(dvx/dy)n= Kγn或者2. η=K(dvx/dy)n= Kγn-1式中,K为稠度系数,N•S”/m ; 为流体特性指数,无因次,表示与牛顿流体偏离的程度。由2式可见:① 当n=1时,η=K,即K 具有粘度的因次.此时流体为牛顿流体,可用以检查所得结果正确与否;② 当η<1时,为假塑性或剪切变稀流体;③ 当η>l时,为膨胀塑性或剪切增稠流体;④ 1式从使用观点看,仅有两参数,因此被广泛应用,工业上80%以上的非牛顿流体均可用此模型计算。流体类型在一定的温度下,流体在外力的作用下呈层流时,流速不同的层间产生内摩擦力,将阻碍液层的相对运动,层流间剪切应力(τ)与流速梯度(dv/dy)之间呈一复杂的关系,并随着时间、温度、流体性质和流速不同而产生很大的差别。反映这一关系的基本数学公式就是牛顿流动定律: τ=η(dvx/dy)其中,τ——剪切应力(平行流动方向的单位面积上的内摩擦力) dv/dy——剪切速率(垂直流动方向的流速梯度)η——粘度(动力粘滞系数)流体的剪切应力与剪切速率之间的变异关系用图形表示则称为流变曲线。塑性流体是非牛顿流体中的一种,其特点是剪切应力小于某一数值τ。时,就不能流动,大于τ。后才开始流动;假塑性流体也是非牛顿流体一种,其流动特点是一旦施加外力就能流动,其粘度随着剪切速率的增加而减小,流动曲线为通过坐标原点凸向剪切应力轴的曲线;牛顿流体在流变曲线上,剪切应力与剪切速率间关系为一通过原点的直线关系;膨胀性流体也是非牛顿流体中的另一种类型,其特点是一加外力就能流动,粘度随着剪切速率增加而增大,流动曲线为通过坐标原点凹向剪切应力轴的曲线。1.屈服——假塑性分析屈服——假塑性是指流体在较小外力作用下,不发生流动,只产生有限的弹性变形,只有当外力大于某值时,流体才发生流动,使流体发生流动时对应的剪切应力称之为屈服应力。2.触变性分析触变性表述这样的现象:物体经长时间高剪切从高粘凝胶态变为粘度低得多的溶胶。触变性的一个重要标志是物体保持静止后有重新稠化的可逆过程。这类流体的粘度不仅随剪切速率变化,而且在恒定的剪切速率下,它的粘度也随着时间的推移而下降,并达到一个常数值。当剪切作用停止后,粘度又随时间的推移而增高,大多数触变性流体,经过几小时或更长的时间,可以恢复到初始的粘度值。它的曲线形态表现为,在流动曲线图中“上行曲线”不再与“下行曲线”重叠,而是两条曲线之间形成了一个封闭的“梭型”触变环。这个“梭型”触变环的面积大小决定着触变特性的量度,它表示破坏触变结构所需要的能量。震凝型流体流体可分为牛顿流体和非牛顿流体。其中非牛顿流体还可分为时间独立性流体(a.假塑体,b.膨胀体,C.塑性假塑体,d.塑性膨胀体)、时间相关性流体(触变物质和振凝性流体)以及粘弹性流体(线性粘弹体和非线性粘弹体)非牛顿流体包括剪切变稠型(胀流型)、剪切变稀型、假塑型、塑性型、触变型以及震凝型流体等。剪切变稠型:粘度随流速梯度增大而增大,这是因为当颗粒浓度很高并接近最紧密排列时,两层间的相对运动将使颗粒偏离最紧密排列,体积有所增加,需消耗额外能量。或者因为当流速增加而使颗粒动能增高时,可能越过能垒Eb 到达第一极小 Em1 而发生絮凝,使粘度增大。剪切变稀型:粘度随流速梯度增大而减小。这是因为在h 较大时,位能曲线上有一个第二极小 Em2,它将导致颗粒间形成较弱的絮凝,而流速增大时将破坏这种絮凝使粘度减小。也可能因为颗粒为棒状或片状,静止时颗粒运动受阻,当受到剪切时,颗粒因形成队列而粘度减小。假塑型:粘度随流速梯度增大而减小,它的剪切变稀的性质更为突出。塑性型:该类流体由于絮凝很强而形成网络结构,其特点是存在屈服应力τB ,τ <τB 时流体仅发生弹性形变。当τ >τB 时,网络破坏并开始流动,剪切应力随流速梯度而变化。触变型:在剪切作用下可由粘稠状态变为流动性较大的状态,而剪切作用取消后,要滞后一段时间才恢复到原来状态。这是由于絮凝网络经剪切破坏后,重新形成网络需要一定时间。震凝型:该流体能在剪切作用下变稠。剪切取消后,也要滞后一段时间才恢复变稀。
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一个静态分析计算平稳的负荷状态的作用对结构,当忽略惯性和减振作用,例如time-varying装载时造成的那些。 然而,一个静态分析可能包括平稳的惯性装载(例如重力和旋转的速度)和可以接近作为静态等效装载的time-varying装载(例如用许多建筑条例和地震装载共同地定义的静态等效风)。 静态分析确定在不导致重大惯性和减振作用的装载或组分的位移、重音、张力和力量造成的结构。 平稳的装货和反应情况假设; 即装载和structure' s反应假设慢慢地变化关于时间。 在一个静态分析可以被运用装货的种类包括: 1.Externally被应用的力量和压力 2.Steady状态惯性力(例如重力或旋转的速度) 3.Imposed (非零)位移 4.Temperatures (为热量张力) 5.Fluences (为核膨胀) 关于您在一个静态分析能应用的装载的更多信息出现应用以下题目为结构静态分析是可利用的装载: 1.Linear对非线性静态分析 2.Performing一个静态分析 3.A样品静态分析(GUI方法) 4.A样品静态分析(命令或批方法) 5. 在哪里发现其他例子 线性对非线性静态分析 一个静态分析可以是线性或非线性的。 非线形性的所有类型允许-大变形,可塑性,蠕动,僵住的重音,联络(空白)元素, hyperelastic元素,等等。 本章集中于线性静态分析,与摘要参考tononlinearities。 细节怎样处理非线形性在"被描述; 非线性结构Analysis"。 执行一个静态分析一个静态分析的做法包括这些任务: 1.Build模型2.Set解答控制3.Set另外的解答选择4.Apply装载5.Solve分析6.Review结果 建立模型看建立模型在基本的分析指南。 关于进一步细节,看塑造的和捕捉的指南。 设置设置解答控制的解答控制介入定义分析的分析类型和共同的分析选择,并且指定装载步选择它的。 当您做着一个结构静态分析时,您能利用一个效率化的解答接口(称解答控制对话框)设置的这些选择。 解答控制对话框提供为许多结构静态分析将很好运作的缺省设置,因此意味着您可能需要设置只很少选择。 由于效率化的解答接口是为设置解答控制的建议使用的工具在一个结构静态分析,它是在本章被提出的方法。请改正一下,谢谢
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您的问题很简单。呵呵。百度知道很高兴帮助您解决您提出的问题。单词:direction翻译:n. 方向;指导;趋势;用法说明in the direction 朝…方向;在…方向 in all directions 四面八方;全面地;向各方面 in the direction of 朝…方向,向…方向 right direction 正确方向 opposite direction 相反方向;敌对方向 in the right direction 朝着正确的方向;方向正确;以正确的方向 under the direction of 在…的指导下 flow direction 流向;程序方向 vertical direction 垂直方向 wind direction 风向;风向选择;风的角度 axial direction 轴向 horizontal direction 水平方向;水平偏转 give directions 指示 in direction 朝…方向 in every direction 向四面八方;向各方面 radial direction 径向 longitudinal direction 纵向流变;轴向 strategic direction 战略方向;策略性指示;战略指挥 sense of direction 方向感 direction finding 测向;定向 cutting direction裁断方向;切削方向;裁断标的目的direction finder[航][水运] 探向器;方位仪;定向仪;[航][水运] 测向仪direction angle[数] 方向角;[数] 方位角;标的目的角Vertical direction垂直方向;竖直;垂向;直立方向fiber direction纤维方向;纤维标的目的direction number方向数principal direction主方向;纸向direction well定向井Rotation Direction旋转方向;转动方向单词:tendency翻译:n. 倾向,趋势;癖好development tendency 发展趋势 tendency to sth 趋向;趋于 unhealthy tendency 不正之风 natural tendency 自然趋势 upward tendency 上涨的趋势;看涨 bleeding tendency 出血倾向 central tendency 集中趋势;居中趋向development tendency发展趋势;产业发展;发展流变;发铺趋势pressure tendency[气象] 气压倾向;压力趋势;气压趋势SHOT TENDENCY投篮趋向;投篮倾向;投篮出手率natural tendency自然趋势;自然倾向Globalized tendency全球化趋势gender tendency性别倾向determining tendency决定性趋势;决定倾向disease tendency病势FOUL TENDENCY犯规意识 百度知道永远给您最专业的英语翻译。
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