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共回転粘弾性Maxwellモデルおよびshear-thinning機構に関する研究

机译:共旋转粘弹性麦克斯韦型号和剪切稀疏机理研究

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摘要

常温·常圧にある高分子液体やコロイドだけではなく,高圧または低温になれば,殆どの液体は粘弾性の挙動を示す.粘弾性流体の力学モデルとしては弾性要素と粘性要素とを直列したMaxwellモデルがよく使われているが,Maxwellモデルにある時間に対するCauchy応力の微分(応力速度)がすべての物質構成則に係る客観性の原理を満たしていないため,Cauchyの応力速度の代わりに,Jaumannの応力速度,Cotter-Rivlinの応力速度,Truesdellの応力速度などが提案され,粘弾性理論はまだ確立されていない.Jaumannの応力速度が一般的に利用されているが,変形が小さい場合はそれぞれの応力速度は区別しなくなる.本研究は,応力テンソルと全く異なる方法の複素面を用いて,粘弾性Maxwellモデルを検証し,Jaumannの応力速度の物理的意義を究明するとともに,粘弾性流体のshear-thinningの機構を明らかにする.
机译:如果它成为高压或低温不仅在常温,常压,高压或低温,大多数液体显示粘弹性的行为。尽管在其中所述弹性元件和粘性元件良好组织与粘弹性流体中的麦克斯韦模型经常使用的,柯西应激对麦克斯韦模型中的时间的导数(应力速率)是目标,其中所有的物质成分由于不符合而不是柯西,焦曼,科特-里夫林,特鲁斯德尔应力速度等应力率的应力率的应力率性的原则,已经被提出,并且粘弹性理论有尚未建立。尽管焦曼的应力速度一般使用中,如果变形小,每个应力速度不区分。本研究采用一种完全不同的方式来应力张量来验证粘弹性Maxwell模型,探讨焦曼强调速度的物理意义,明确了粘弹性流体剪切变稀的机制heterosurproes。做。

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