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#物理# #凝聚态##凝聚态物理# Effect of particle morphology and contacts on particle breakage in a granular assembly studied using X-ray tomography 【点击阅读全文https://t.cn/A64esZct】来自期刊 Granular Matter
岩土材料的宏观响应完全取决于粒子尺度的变化。已经证实,颗粒破碎受粒径、形状、矿物成分和初始密度的影响;破断裂的起始通常与屈服的开始有关。受x射线断层成像技术成功揭示颗粒尺度变形机制的鼓舞,我们提出了关于颗粒破碎的开始,该发现源自对破碎过程中干燥颗粒组件的三维图像的研究。我们提出了两种定制的图像分析算法,这些算法使我们能够跟踪破损并在破损之前确定接触点。两种算法的结合以及三维图像的高分辨率,使我们首次能够跟踪单个粒子的破碎,识别每个粒子的不同破碎模式,同时研究粒子形态和配位数对破碎的影响。有三种不同的破碎类型:粉碎,分裂和破碎。研究发现,颗粒的不均匀性和球形度是导致破碎的主要原因,而配位数也影响粉碎的形成。高配位数颗粒内部的围压应力状态使其更不容易破碎,而低配位数颗粒主要发生破碎。颗粒在其接触点处的剪切导致局部应力集中,从而导致表面粉碎。最后,我们讨论了断裂起始与屈服之间的关系,有些断裂发生在传统定义屈服点之前。
欢迎大家访问页面https://t.cn/A64eSqQh 阅读凝聚态主题更多开放内容
岩土材料的宏观响应完全取决于粒子尺度的变化。已经证实,颗粒破碎受粒径、形状、矿物成分和初始密度的影响;破断裂的起始通常与屈服的开始有关。受x射线断层成像技术成功揭示颗粒尺度变形机制的鼓舞,我们提出了关于颗粒破碎的开始,该发现源自对破碎过程中干燥颗粒组件的三维图像的研究。我们提出了两种定制的图像分析算法,这些算法使我们能够跟踪破损并在破损之前确定接触点。两种算法的结合以及三维图像的高分辨率,使我们首次能够跟踪单个粒子的破碎,识别每个粒子的不同破碎模式,同时研究粒子形态和配位数对破碎的影响。有三种不同的破碎类型:粉碎,分裂和破碎。研究发现,颗粒的不均匀性和球形度是导致破碎的主要原因,而配位数也影响粉碎的形成。高配位数颗粒内部的围压应力状态使其更不容易破碎,而低配位数颗粒主要发生破碎。颗粒在其接触点处的剪切导致局部应力集中,从而导致表面粉碎。最后,我们讨论了断裂起始与屈服之间的关系,有些断裂发生在传统定义屈服点之前。
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#物理# #凝聚态# #凝聚态物理# Least-perimeter partition of the disc into N bubbles of two different areas【点击阅读全文https://t.cn/A64eF2D0 】来自期刊The European Physical Journal E
我们提出了一个圆盘的最小周长划分的候选方案,将圆盘分成N≤10个连通区域,其中取两个可能区域中的一个。我们假设最优分区是连通的,并列举了每个N的所有三个连通的简单立方图。候选区域是通过给区域分配不同的区域得到:对于偶数N,一个区域有N/2个气泡,另一个区域有N/2个气泡,对于奇数N,我们同时考虑两种情况,即额外的气泡占据较大或较小的面积。对于几个代表性的面积比,用数值方法求出每个候选结构的周长,然后对数据进行插值,得到所有可能面积比的最小周长候选。对于每个N,我们确定每个最小周长候选的面积比范围;N越大,这些范围就越小,并随着面积比的变化,从一个最优结构到另一个最优结构的过渡就越多。当面积比远低于1时,最小周长分区往往具有“混合”配置,即相同面积的气泡彼此不相邻。
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我们提出了一个圆盘的最小周长划分的候选方案,将圆盘分成N≤10个连通区域,其中取两个可能区域中的一个。我们假设最优分区是连通的,并列举了每个N的所有三个连通的简单立方图。候选区域是通过给区域分配不同的区域得到:对于偶数N,一个区域有N/2个气泡,另一个区域有N/2个气泡,对于奇数N,我们同时考虑两种情况,即额外的气泡占据较大或较小的面积。对于几个代表性的面积比,用数值方法求出每个候选结构的周长,然后对数据进行插值,得到所有可能面积比的最小周长候选。对于每个N,我们确定每个最小周长候选的面积比范围;N越大,这些范围就越小,并随着面积比的变化,从一个最优结构到另一个最优结构的过渡就越多。当面积比远低于1时,最小周长分区往往具有“混合”配置,即相同面积的气泡彼此不相邻。
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