Bubble entrainment by a sphere falling through a horizontal soap foam
该研究通过模拟球形颗粒穿过水平肥皂膜的准静态运动,揭示了接触角小于 90°时气泡会被捕获的现象,并发现气泡尺寸随颗粒增大和接触角减小而增加,且固定边框导致的更大膜变形会延长相互作用时间。
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该研究通过模拟球形颗粒穿过水平肥皂膜的准静态运动,揭示了接触角小于 90°时气泡会被捕获的现象,并发现气泡尺寸随颗粒增大和接触角减小而增加,且固定边框导致的更大膜变形会延长相互作用时间。
本研究通过建立静脉模型预测泡沫的屈服应力与流动特性,发现当泡沫具有窄气泡尺寸分布且针对 2 毫米直径静脉的宾汉姆数(Bingham number)为 600 时,其作为静脉曲张硬化治疗剂的疗效最佳。
本文利用几何自组装模型构建了包含三角形团簇的纳米网络,研究了在反铁磁相互作用下从成对作用向三角形基相互作用转变过程中的自旋翻转动力学,揭示了网络几何结构如何通过调节相互作用平衡来改变磁滞回线形状,并在无磁无序条件下诱导出具有自组织临界性的巴克豪森噪声。
本文利用 Surface Evolver 程序研究了微流体多孔介质中喉道几何形状与毛细压力对两相流界面稳定性的影响,揭示了在特定圆柱支柱构型下可实现稳定的“架桥”现象,从而为在不依赖孔隙占有率波动的情况下实现稳态两相流提供了理论依据。
该研究通过建立通用几何映射方法,解决了软材料大变形()深压入的非线性难题,提出了适用于超弹性材料的接触力与半径的闭式解及普适标度律,并经由仿真与多类材料实验验证,为软体机器人及生物力学等领域提供了统一的极端机械相互作用理论框架。
该研究通过变分分析结合分子动力学模拟,揭示了二维软核粒子系统中由竞争长度尺度驱动的丰富基态相图,不仅发现了多种具有不同取向的团簇晶格及传统晶格结构,还确认了在高阻区域存在十重和十二重准晶相。
该研究通过光弹性实验发现,部分粘结颗粒材料中少量粘结颗粒的引入会增强整体强度与刚度,其微观机制在于粘结颗粒(特别是二聚体)作为力和连通性的集中区域,通过同时增加拉伸和压缩力来局部提升压力与配位数,从而改善了材料的刚性。
该研究通过建立解析框架并结合实验与流变学测量,揭示了在微通道流动中,随着凝胶刚度增加,藻酸盐凝胶的沉积效率提高且更不易被剪切力冲刷脱落,从而阐明了交联聚合物在流动中从沉积到间歇性堵塞的动力学机制。
该研究通过解析推导与随机模拟,揭示了受限几何中受驱格点洛伦兹气体在低障碍物密度下的非平衡动力学特性,阐明了 confinement 如何改变扩散系数的非解析行为并导致超扩散异常现象。
本文提出了一种受细胞骨架流动启发的活性柔性杆智能体模型,该模型通过内部流动引入活性并严格遵循动量守恒,成功在微观尺度上复现了活性湍流、拓扑缺陷自推进及密度 - 取向耦合等关键特征,并展示了其在三维流动和组织生长等复杂生物材料研究中的广泛适用性。
本文通过推广一种原本用于压电耦合系数的噪声消除方法,在应用相同恒温方案模拟应变与参考系统后,成功实现了在热有序及无序体系中高精度计算有限温度下的弹性常数,有效克服了传统方法中热噪声大和强非谐效应带来的困难。
本文通过结合分子动力学模拟和直接模拟蒙特卡洛方法,研究了颗粒悬浮液中示踪粒子的扩散行为,评估了恩斯科格动理学理论在考虑摩擦参数及不同质量比条件下的适用性,并验证了其与随机游走预测及二阶索尼纳近似结果的一致性。
本文提出了一种适用于任意凸形刚体粒子的能量守恒接触动力学框架,通过整合顶点 - 边界、顶点 - 面及边 - 边检测机制,实现了对非球形粒子系统在二维和三维空间中无重叠且能量守恒的连续受力模拟,为研究胶体自组装、颗粒流动及复杂非球形粒子系统的非平衡动力学奠定了坚实基础。
该研究通过构建基于 UFF4MOF 参数化的弹簧网络模型,对 5682 种金属有机框架(MOFs)进行了大规模刚性分析,发现大多数 MOFs 虽在形式上过约束但意外地聚集在等静力阈值附近,揭示了其几何不稳定性和机械脆弱性,并表明刚性矩阵分析可快速识别具有机械稳定性的 MOFs。
该研究通过数值模拟发现,尽管平均剪切模量的标度行为依赖于粒子间势能,但近阻塞相变时剪切模量的样本间涨落遵循与势能和空间维度无关的临界标度律,并据此探讨了其与声波瑞利散射的理论关联,为统一描述阻塞临界现象奠定了基础。
本文利用非弹性修正恩斯科格理论,推导了受限准二维非弹性光滑硬球混合物的纳维 - 斯托克斯流体力学方程,并通过查普曼 - 恩斯科格展开和索内多项式近似,给出了适用于中等密度且不受组分参数限制的输运系数解析解,进而分析了热扩散因子以阐明温度梯度和重力驱动下的颗粒偏聚机制。
该研究表明,在致密活性 - 被动混合物中,增加活性粒子的持久性会引发从均匀流体化到局部机械不稳定性(即空洞成核与应力积累)的转变,从而通过空间重构而非单纯增强弛豫来重塑无序固体的流体化机制。
该研究指出,在随机障碍物阵列中,活性粒子与被动布朗粒子在渗流密度附近均呈现亚扩散行为,但活性粒子能更快达到稳态,且在高活性下因自陷效应增强而表现出更低的等效扩散系数。
该研究首次证明了铁电向列相液晶在平行于螺旋轴施加电场时也能实现反射颜色的可逆调控,并通过理论模型解释了这一现象及其在可调反射器和智能窗领域的潜在应用。
该研究利用经典力场模拟发现,在一维纳米孔中离子的受限水合自由能惩罚显著偏离经典 Born 方程且受离子尺寸影响,而背景电解质的加入会通过浓度依赖的离子屏蔽效应,将这种受限效应大幅削弱至远超德拜 - 休克尔理论预测的程度。