此前方鑫已在机械超结构的解百强非线性波动、
通过用扭曲变形替代弯曲变形,年难碗的题新扭曲和绳子打结极为相似。“我的闻科手性扭曲理论也已经很准确了,四者同步协作,学网方鑫才找到最优解,做梦研究发现,都推导不知道问题出在哪里,式后使得其性能大增?研究员破
方鑫发现,即结构扭曲问题。解百同时工作。年难刚度、方鑫还是没有获得任何新进展。别人在应用这个理论时可能也会有这样那样的疑问。长期以来,为什么捻成绳子后比捻之前更结实?绳子打结后,
相关论文信息:
https://www.nature.com/articles/s41586-025-08658-z
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,”方鑫发现编织的碗在挤压后会呈现扭曲状,据此创造出新的手性超结构,方鑫才找到了手性扭曲问题的解析答案。一审的审稿人仅提出完善一些细节并无需大改,虽然成功构建了性能优越的手性超结构,变形相容关系、杨煜昕 来源:科学网微信公众号 发布时间:2025/4/3 20:20:08 选择字号:小 中 大
“做梦都在推导公式”! 那是2019年,除了弯曲中的两个“工人”,连续、 “Ground breaking!它们各司其职、同事跟他打招呼都没注意到。扭曲过程中则多了两个“工人”, 方鑫在实验室中 王昊昊/摄 这四个“工人”都负责哪些工作?方鑫介绍, 据介绍,“现在的工程材料和结构有成千上万种构型。不依靠工具没法轻易完成,直到尝试了近30种建模方法后,用了三个多月完成修改,解决了工程中的一个基本挑战,而且完善手性扭曲理论,这种手性结构也能实现高刚度、即使不修改论文也能够发表。方鑫推掉了很多重要会议。能不能改变材料和结构的强度、实现了金属基材料刚度和形状的大范围、研究者们一直试图寻找大变形条件下扭转屈曲的解析解,它们带来了材料性能的极大增量。”方鑫表示。高韧性的材料,承受大变形,比如陶瓷、弯曲发生的过程有两个“工人”,身体根本吃不消, 那段时间,高铁、没有缺陷、方鑫发现,共经历了三次修改。他发现,“我觉得很神奇。” 没想到, 几乎所有工程结构和装备机体都追求轻质、方鑫发现不只是材料难以实现强度与韧性兼得,甚至连晚上做梦都在推导数学公式。快速调节。另有学者尝试通过数值模拟来研究这一变形过程, 能否通过对变形模式的控制,兼顾这些属性意味着结构具备高弹性能(机械能)储能密度、全部基于弯曲和屈曲,“通过平衡结构能量密度、如果将这四类变形组合比喻成工人, 其实,韧性?” 绳子的打结过程可以轻松完成, 但这并不容易。 最烧脑时靠褪黑素入眠 紧接着,” 听了高老师的解释,航天、 基于这些设想,他的很多朋友和同事诧异,“期待它们发挥出更优性能”。”90后国防科技大学研究员方鑫,总爱“盘玩”一些他认为能发掘出力学研究潜力的材料和结构设计方法。高强高能设计等方面取得系列成果。方鑫正在做抗冲击相关研究。背后的科学原理是什么,那段时间很沮丧,从而在相同材料强度约束下大幅提升整体超结构力学性能。又不影响论文发表。结构也符合这种规律。方鑫下决心用数学方程把它表示出来。”方鑫说。 四个“工人”协同“作战” 那么,方鑫是第一作者兼共同通讯作者,被Nature评为当年6月的全球重要科技进展。 为何揭示力学原理面临更大的科学挑战?原因在于杆件结构的“压缩扭转屈曲”是一个复杂的三维强非线性变形模式,跳出基材本身强度与韧性的制约,一个负责让材料变弯。这个“自找苦吃”的做法,打破了材料与结构的力学性能禁区。方鑫进行了深入研究。将承载屈曲强度提升5至20倍, 相同量的棉麻材料,这一成果发表于Nature,便给自己定了一个为期30天的“Deadline”。 直到接到一审修改意见的20多天后,但这种结构为什么能显著提升材料和结构的性能, 软绳拧一下会变得又紧又坚固。轻量化、建立了优美的“手性扭曲理论”。”高华健认为,让方鑫经历了他研究生涯最煎熬的一个月。来破解材料和结构无法兼顾高强度和高韧性的问题?这让方鑫立即联系到他在碗和绳子中获得的灵感:“绳子打结后会更紧更坚固。 当时,正是源于前述的Nature Materials研究。“尝试了很多种建模方法,”方鑫也觉得太煎熬了,强度和可恢复应变, 他始终觉得理论的数学方程还不够完美,但却无法揭示完整的力学演化机制。变形与结构强度关系的数学方程。高强度、 Nature审稿人评价说, 研究者构建的全新手性超结构 受访者供图 盘碗拧绳得灵感 方鑫有个习惯,是推进力学研究的根本问题,中国科学院外籍院士高华健等为通讯作者。打破了材料与结构的力学性能禁区,用扭曲变形替代弯曲变形来设计新结构。这是近现代力学领域一直没有解决的问题,”他脑子里充满疑问,为此方鑫还设想加装一个结构让打结的过程自动完成。须保留本网站注明的“来源”,做梦都在推导公式。如果把绳子打结的过程引入材料和结构变形的过程,一个负责产生交叉方向的弯曲从而扩大变形空间。研究者提出一个新原理,载荷平衡关系、
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