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孔隙介质中的流动和反应深刻影响着众多自然过程和工程应用。特别是发生在孔隙表面的矿物沉淀和结晶过程,会极大地影响介质的孔隙度和渗透率,进而影响导流能力。然而,现有的研究工作分别聚焦于微观成核或宏观沉淀过程,缺少对这两个过程在多尺度偶联机理和跨尺度互馈机制方面的研究。为了探究这一问题,力学所的研究人员将多相多物理模型与经典成核理论相结合,研究了成核、沉淀、物质传输之间的相互作用,以及它们对多孔介质渗透...
旋转效应破坏了壁湍流中的对称性,在叶轮机械的能量转换中起到了关键作用,可通过螺旋度进行量化。目前关于流动的手性与螺旋度研究多集中在基础领域。开展旋转壁湍流中的手性破缺研究,是将相关机理向湍流边界层研究的拓展,对促进螺旋度的动力学机理走向应用具有重要意义。中国科学院力学研究所空天飞行器流动数值模拟课题组在近期推导螺旋度的微分结构函数方程,发现了旋转效应与对流效应的对抗机制,流动手性破缺的多尺度特征,...
混相湍流特指两种流体(如水和空气)充分混合的湍流,以界面变形破碎、密度剧烈变化为主要特征。诱导混相湍流的主要物理过程包括飓风大浪、水面航行、水下通气、空化相变等,在海气交换、节能减排、减阻降噪、高速航行等环境和工程问题中具有广泛应用。2024年1月30日,中国科学院力学研究所杨子轩研究员和博士研究生李荣对射流冲击水面引起的混相湍流进行了数值模拟,并对混相湍流的统计特性进行了研究,提出了湍流质量通量...
结构决定性能是有序固体广泛遵循的经典范式。而面向玻璃态等拓扑无序固体时,该范式变得扑朔迷离。2024年1月17日,中国科学院力学研究所蒋敏强研究团队通过对玻璃弛豫的可控调制,发现了中程序结构决定快弛豫动力学。相关研究成果以Splitting of fast relaxation in a metallic glass by laser shocks为题,发表在《物理评论B》(Physical Re...
2024年1月12日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学团队利用分子模拟,研究了离子液体-真空界面电场诱导离子喷射现象(图1)。该工作为选择合适的离子喷射分子模拟策略提供了指导,也为后续研究更复杂的电喷射现象奠定了基础。相关研究成果发表在《流体物理》(Physics of Fluids)上,并入选编辑精选(Editor’s Pick)。
2024年1月12日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学团队利用分子模拟,探讨了离子液体-真空界面电场诱导离子喷射现象。该工作为选择合适的离子喷射分子模拟策略提供了指导,并为后续研究更复杂的电喷射现象奠定了基础。相关研究成果发表在《流体物理》(Physics of Fluids)上,并入选编辑精选。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种超维度河流力学自适应并行监测的方法
英国伦敦大学学院(UCL)物理学家4日在《物理评论X》和《自然·通讯》上发表的两篇论文中提出了一种惊人的理论,该理论统一了引力和量子力学,同时保留了爱因斯坦的经典时空概念。
旋转参考系中的流动广泛存在于地球物理、天体物理和工程中,例如海洋流动、大气流动和叶轮机械中的流动。壁湍流也一致是流体力学研究中的一个重要基础问题。在壁湍流中,系统旋转会对湍流的多尺度动力学和相干结构产生重要影响。因此研究系统旋转对壁湍流中的多尺度动力学的影响,对深入了解旋转系统中壁湍流的性质以及预测、优化或控制自然界和工程界的相关流动具有重要意义。
柔性薄膜作为性能优异的基底材料,被广泛应用于纳微系统、柔性电子、软体机器人和生物医学设备等新兴应用领域。随着薄膜厚度趋于微/纳米尺度,实现薄膜简单、无损的界面剥离已成为实际应用中的最大挑战之一。2023年10月13日,中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室赵亚溥研究团队在薄膜的界面剥离研究中取得重要进展,提出了薄膜的电毛细剥离方法(Electro-capillary peeling,ECP)...
2023年10月10日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利团队,与国内外的科研单位合作,在横向光动量和角动量调控及微粒操纵应用方面取得系列进展。其中,关于横向光动量的研究论文相继发表在《激光与光子学评论》《光学与光子学进展》上;关于横向光学角动量的研究成果发表在《自然-通讯》上。
2023年10月3日,瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利团队与国内外科研单位合作,在横向光动量和角动量调控及微粒操纵应用方面取得系列进展,产生积极的学术影响。其中,关于横向光动量的论文相继发表于光学领域高质量期刊《激光与光子学评论》和光学权威综述期刊《光学与光子学进展》,关于横向光学角动量的研究成果刊登于《自然通讯》。
在土壤水蒸发过程中,水的气化仅发生在气-液界面上而非表观土壤表面。气-液界面的演化在蒸发过程中占据主导性作用。研究不同饱和度下的界面特性,对于剖析土壤水分蒸发的关键机制颇为重要。
深埋硬岩隧道(洞)开挖卸荷致使围岩极高储能快速释放、诱发完整硬岩或断层瞬间动态断裂滑移与地震动波辐射,从而诱发隧道断裂型岩爆灾害。这制约了川藏铁路、锦屏二级引水隧洞等国家重大工程的安全建设。目前,断裂型岩爆震源动态断裂过程的力学描述相对匮乏,断裂型岩爆发生机理解译不清,由断裂型岩爆诱发的近场强地震动难以准确定量预测,限制了深埋隧洞断裂型岩爆危害性评估与防控措施的科学制定。
疲劳研究的一个核心问题是疲劳裂纹萌生和损伤演化的微观过程。因此,量化和表征不同取向晶粒/晶界的变形/损伤与循环周次之间的关系,对于揭示疲劳机理、建立准确的疲劳寿命模型具有极其重要意义。然而,现有的原位扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)或原位电子背散射衍射(Electron Backscattered Diffraction, EBSD)方法,难以实...

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