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連続体力学

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Linear structure of cellulose — the most common component of all organic plant life on Earth. * Note the evidence of hydrogen bonding which increases the viscosity at any temperature and pressure. This is an effect similar to that of polymer crosslinking, but less pronounced.

レオロジーとは?物質の流動と変形を解き明かす科学

レオロジー非ニュートン流体粘弾性粘度
Uniaxial compression

圧縮のメカニズムと工学的応用材料への影響からエンジン利用まで

圧縮圧縮強度一軸圧縮二軸圧縮
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粘性応力テンソル流体力学における変形速度と応力の関係

粘性応力テンソルひずみ速度テンソルニュートン流体非ニュートン流体
An example of convection. Though the flow may be steady (time-independent), the fluid decelerates as it moves down the diverging duct (assuming incompressible or subsonic compressible flow), hence there is an acceleration happening over position.

ナビエ・ストークス方程式流体解析の基礎から高度な座標系まで

ナビエ・ストークス方程式流体力学連続体力学非圧縮性流体
An example of convection. Though the flow may be steady (time-independent), the fluid decelerates as it moves down the diverging duct (assuming incompressible or subsonic compressible flow), hence there is an acceleration happening over position.

ナビエ・ストークス方程式流体力学の根幹をなす連続体力学の解析

ナビエ・ストークス方程式流体力学連続体力学非圧縮性流体
Uniaxial compression

圧縮のメカニズムと工学的応用材料への影響からエンジン利用まで

圧縮一軸圧縮二軸圧縮等方性圧縮
A two-dimensional flow that, at the highlighted point, has only a strain rate component, with no mean velocity or rotational component.

ひずみ速度テンソル連続体力学における変形速度の定義と物理的意味

ひずみ速度テンソル連続体力学流体力学速度勾配
In blue a Newtonian fluid compared to the dilatant and the pseudoplastic, angle depends on the viscosity.

ニュートン流体の定義と粘性のメカニズム

ニュートン流体粘性非ニュートン流体せん断応力
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弾性とは何か材料科学における変形と復元のメカニズム

弾性フックの法則ヤング率応力
Hooke's law: the force is proportional to the extension

フックの法則弾性体における応力と歪みの物理学

フックの法則弾性係数ヤング率応力
Figure 1. Motion of a continuum body.

変形(Deformation)の物理学連続体力学における形状変化のメカニズム

変形連続体力学弾性変形塑性変形
In blue a Newtonian fluid compared to the dilatant and the pseudoplastic, angle depends on the viscosity.

ニュートン流体の特性と粘性のメカニズム

ニュートン流体粘性非ニュートン流体せん断応力