神奇的优美图 在力学中许多内在的、多元的复杂的关系,往往仅用一些优美而简单的图形,便可充分而完整的表现出来。 1. 应力圆(图a)主应力σ1,σ2,σ3。 2. 结构塑性极限分析的屈条(图b)服件广义应力Q1,Q2,实际屈服条件A;近似屈服条件B,C。 3. 强度条件(图c)最大拉应力强度理论的破坏条件T;最大剪应力强度理论破坏条件S;形比改变比能强度理论的破坏条件D。 这些优美的图形,全呈由方、圆、椭等简单图形所构成。它简直可以和标媲美。 从反射断裂谈开去 人们开始关注和研究反射断裂现象,可追溯到本世纪初叶。1994年由B.Hopkinson完成了一个颇具意义的实验,当引爆了放置在厚钢板的适量炸药后,他发现与炸药位置相对的钢板背面却发生了拉伸断裂,一块圆帽状的金属"痴片"携带动量飞迸出来。 固体中传播的波可分为两种,即集散波和畸变波。当任何一种波入射到两种介质的交界面上时,将同时产生反射和折射。反射应力脉冲与入射应力波脉冲具有相同形状。但应力符号经自表面在反射后改变为拉伸脉冲。如果传播脉冲的介质的便可能造成自由表面附近的介质断裂。可以用反射断裂观点成功地解释装甲车着弹时内壁"痴片"的剥落以及抛撒。淤泥中打桩时,桩府的破裂。"反射断裂"并不总是充当"反面角色",在结构定向爆破时,它有时有用的了。 奇妙的软弹簧--slinky 半个世纪前美国人R.T.James发现,在极软的弹簧上可以观察到十分奇异的力学现象。他将这种弹簧称做slinky。这种弹簧的特点是极其柔软,不受力时所有螺圈都互相接触,因此只能拉伸不能压缩。弹簧常数大约是普通弹簧的百分之一,将弹簧的两个端面平放在手掌上弯成拱形,然后左右手交替上下移动,可以观察到螺圈从左至右或从右至左交替急速翻滚,如图所示。 最奇妙的是这种slinky弹簧能自动步行下楼。将弹簧的两个端面平放在楼梯顶部不同高度的两个台阶上,放手以后弹簧的高处端部会突然跃起,弯曲,下降到低处台阶。然后另一端部跃起,重复此过程,直到下降到楼梯的最底部为止。弹簧的运动就像是一个人蹑足下楼时两条腿的移动过程。slinky(英语意思为鬼鬼祟祟)这个名称生动地反映出弹簧的运动特征。 怎样制作笛子 笛子是非常普通的一种乐器,从小学生倒职业演奏家,从牧童倒文人雅士,都可以手燃一管,吹出自己喜爱的乐曲。乐器和力学有着密切的联系,许多著名的力学家都从事过乐器的研究,笛子的制作也是典型的力学问题。笛子由吹孔到指孔长度同发音频率的关系,应运用力学知识加以精确化。 奇异的电磁流变液体 电流变液体和磁流变液体是一种在电场或磁场里可发生状态变化的物质,视所受场强的不同,可像水一样流动,也可像蜂蜜那样粘稠,还可以像骨胶一样固化。而这种物质从一种状态转变成另一种状态,所需时间很短。 如图所示为简单的磁流变制动器示意图,实验用的磁流变液体,由铁屑和玉米油组成。铁屑用放大镜应能鉴别出单个颗粒,但其长度应小于0.5mm。由按重量计的25份玉米油对100份铁屑搅拌混和而成。杆由不可能被磁化的材料做成。为更好地观察实验结果,可用一塑料盘与位于磁流变液体中的杆端相连接。杆与透明塑料容器间放置橡胶环,以使液体不泄漏。电磁体可用几来取代电磁铁。来加磁场前,杆的旋转几乎没有阻力;当磁场加上时,液体马上就固化了,杆已很难转动了。电磁流变液体的应用前景十分令人振奋,已见到申请专利的元器件有离合器、液化阀、减速器等。 倒啤酒地学问 日常生活中,从瓶子里往杯中倒酒,若把瓶子拿得很高,让啤酒柱冲向杯底,结果总是倒出一杯泡沫,杯子里的啤酒很少;而如果将杯子尽可能地倾斜,将杯口紧靠杯沿,让啤酒缓慢地沿杯壁流向杯底,就可以倒满一杯啤酒而不产生多少泡沫,这时候由于啤酒等清凉饮料都是二氧化碳的过饱和溶液,再不紧闭的条件下,二氧化碳会慢慢分离而散逸空中去,对于静止在杯中的啤酒,压强各处基本是均匀的,上层压强略小于杯底,所以也是表面冒泡稍多,但是如果杯里的啤酒产生了不均匀流动,则各点上的压强是不同的。 从流体力学伯努利定律知道,沿一根流线,速度的局部压强小,这些速度大的地方这就是说如过想让啤酒不冒泡地倒满杯子,就应该在倒的过程中,尽量地减少啤酒中流体的相对速度,尽可能使注满杯子的过程变为准静态。 漫话周期运动 在我们周围众多周期变化的事物中,有两类特别引起人们的兴趣,一类是日月星辰即天体的周期性变化,另一类是乐器的发声天体运行和乐器振动的各种理论发展过程大致是:天体运动精确化描述;乐器的线性振动理论;天体动力学模型及乐器振动等几个重要阶段。天体运动不仅关系草木枯荣的周期变化,而且关系人类的作息,农事周期。乐器的发声来自振动。振动也是一种周期运动,不同的是它的周期很短,比起天体的周期运动来说更难于观测。声由物体振动产生,而一般振动,如击鼓所成的振动,总会由于材料的闪耗和介质的阻尼衰减而最终停止。 法国数学家、力学家和哲学家庞加莱深入研究了天体力学后,将天体的运行归结为一组常微分方程。在此基础上,苏联学者安得诺夫提出"自振"的概念。他认为"尽管这样的系统中有摩擦,却都存在不依于初条件的振动,这样的振动称为自振"。自振只有在非线性系统下才会出现。弓弦乐器、官乐器、簧乐器的发声无不都是自振。 春蚕到死丝方尽 唐代诗人李商隐的这句诗脍炙人口,这其中也蕴涵着十分有趣的力学现象。蚕腹中有胶状丝液,而形成结实而又漂亮的蚕丝的主要条件是拉力。蚕丝不是从蚕嘴里吐出来的,而是通过嘴巴的流量调节用力拉出来的。在现代化学纤维工业中,人们在模仿蚕所做的工作,用"拉伸"的办法制造尼龙和涤纶等合成纤维。只是在开始做成丝状时,先要对液体施加很大的压力,使从一个小孔中挤压出来,再去拉伸。 如何又快又好地拉出丝来,正是流变学中"拉丝流动"所研究地内容。实际商,我们还比不上蚕,还不能象蚕那样只靠拉牵就能制出结实而漂亮地丝线来。蚕这个小生物身上还有许多问题有待我们去研究和探索。 露珠不定始知圆 秋荷一滴露,清夜坠玄天,将来玉盘上,不定始知圆。这是唐代诗人韦应物的一首五言绝句。诗中"不定始知圆"的诗句,实际上是说,由于看到露珠在荷叶面上滚来滚去,方知也是球形。由现代科学来看,韦应物这首诗所描述正是一滴露珠在荷叶面上不润湿的力学现象。润湿是指液体与固体接触时,沿固体表面扩展的现象。 在自然界,工作技术和日常生活中,润湿和不润湿的现象都有着重要的意义和作用。彩色感光材料和录音,录像磁带在生产过程中都是要将配置好的感光材料涂液或滋浆,又快又均匀地涂布到固体薄片基上,然后再干燥、裁切、包装成产品。在生活中,墙壁的刷浆也都有类似的润湿性能好的问题。有时也希望应用不同的防水用品,都希望水对其不湿润。例如风雨衣,就希望雨水打在衣服上后完全不润湿,形成水珠落下。 |
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