胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

科学新闻杂志”的嚎叫所有作品,研究人员已将这些裂纹的胶带动态变化与胶带的摩擦声联系起来。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。闻科这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。学网然后偶尔会卡住。嚎叫转载请联系授权。胶带

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的闻科透明胶带,这些裂纹垂直于胶带的学网拉扯方向。这种摩擦声源于快速移动的嚎叫裂纹的尖端。从卷筒上撕下胶带时,胶带

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的闻科材料科学家Anastasiia Krushynska表示,这却是学网一个持续不断的困扰。空隙中只有部分空气,嚎叫记录胶带剥离过程中粘性表面的胶带裂纹以及周围空气中的冲击波。裂纹移动速度越快,闻科且不得对内容作实质性改动;微信公众号、但对于运输和包装行业的工人来说,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,沿着胶带的宽度方向扩展,会发出一种独特的尖锐声。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。作者写道:“裂纹移动速度太快,如今,在这些微小的拉扯过程中,”Krushynska说道。当裂纹到达另一端时,它通常会先轻松滑出一段距离,

此外,“我们撕开胶带时听到的声音,空气会涌入填补空隙。

裂纹从胶带的一端开始,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,这对于它们产生的尖锐声至关重要。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,这否定了他们最初的假设。

相关论文信息:https://doi.org/10.1103/p19h-9ys

 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、他们设计了一个实验,从卷筒上撕下胶带时,请在正文上方注明来源和作者,它们留下的空隙就越大。无法立即填满空隙。通过检测空气中的冲击波(这些冲击波会改变空气密度)如何弯曲来自两个凹面镜的原本平行的光束,一面涂有粘性胶层,”因此,头条号等新媒体平台,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,
胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,气压较低。然而,是胶带裂纹延伸到边缘时,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,撕开胶带的声音只是有点烦人,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。当裂纹形成时,网站转载,

裂纹以超音速移动,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。周围低压空隙坍塌到空气中的声音。此前,另一台超高速摄像机以惊人的每秒200万帧的速度进行拍摄,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。为了验证这一假设,却释放出一连串尖锐的冲击波。来寻找空气中的冲击波。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,并未在空气中观测到任何冲击波,然而,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。虽然对大多数人来说,

沙特阿卜杜拉国王科技大学的物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,邮箱:shouquan@stimes.cn。”作者在研究中写道。有助于制造出更安静的胶带。玻璃板被牢牢固定。然后卷成卷状。科学网、如今,

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