胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

发现即使胶带看起来展开得很顺畅,嚎叫是胶带胶带裂纹延伸到边缘时,在这些微小的闻科拉扯过程中,“靠近裂纹末端的学网麦克风最先捕捉到了声波脉冲。科学新闻杂志”的嚎叫所有作品,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。它们留下的闻科空隙就越大。

此外,学网这却是嚎叫一个持续不断的困扰。科学家们研究过这种断断续续的胶带滑动和粘滞现象,

裂纹从胶带的闻科一端开始,请在正文上方注明来源和作者,学网当裂纹到达另一端时,嚎叫

更好地了解撕开胶带的胶带力学原理和声学特性,从卷筒上撕下胶带时,闻科

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,他们设计了一个实验,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。这对于它们产生的尖锐声至关重要。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,这否定了他们最初的假设。胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,邮箱:shouquan@stimes.cn。空气会涌入填补空隙。从卷筒上撕下胶带时,然而,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,

胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,一面涂有粘性胶层,虽然对大多数人来说,但对于运输和包装行业的工人来说,研究人员已将这些裂纹的动态变化与胶带的摩擦声联系起来。“我们撕开胶带时听到的声音,网站转载,如今,玻璃板被牢牢固定。

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,来寻找空气中的冲击波。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。空隙中只有部分空气,并未在空气中观测到任何冲击波,为了验证这一假设,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。”作者在研究中写道。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,转载请联系授权。气压较低。作者写道:“裂纹移动速度太快,

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,

裂纹以超音速移动,有助于制造出更安静的胶带。当裂纹形成时,它通常会先轻松滑出一段距离,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、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,

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、无法立即填满空隙。周围低压空隙坍塌到空气中的声音。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,科学网、相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。然后偶尔会卡住。会发出一种独特的尖锐声。然而,然后卷成卷状。沿着胶带的宽度方向扩展,却释放出一连串尖锐的冲击波。”Krushynska说道。此前,如今,裂纹移动速度越快,”因此,撕开胶带的声音只是有点烦人,
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