【摘 要】
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综述近年来不同的微纳米实验力学检测技术和设备的发展,展示微纳米实验力学技术在微力、位移等力学参数的测量能力和范围,并重点介绍作者及其合作者在材料浅层表面(小于50纳米)力学性能、石墨层间动力学测量技术及其超低剪切强度、以及基于剪切力(shear force)机制的音叉探针传感结构与材料表面范德华及水膜粘滞相互作用的动力学行为研究等.
【机 构】
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清华大学航天航空学院,北京100084
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综述近年来不同的微纳米实验力学检测技术和设备的发展,展示微纳米实验力学技术在微力、位移等力学参数的测量能力和范围,并重点介绍作者及其合作者在材料浅层表面(小于50纳米)力学性能、石墨层间动力学测量技术及其超低剪切强度、以及基于剪切力(shear force)机制的音叉探针传感结构与材料表面范德华及水膜粘滞相互作用的动力学行为研究等.
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对海量工程实测数据反演识别方法进行研究,将量纲分析与数据挖掘技术结合,对海量数据中主干规律与特征进行分层次提取,为具有非线性、多参量、时变性特点的大工程系统的实验数据分析提供一种新思路.具体内容包括:根据工程系统中力平衡与变形协调关系,并结合量纲分析方法,探求不同特征参量间的内在联系与相互作用规律,建立基本模型;选取容错率高、过程透明的数据挖掘技术,从工程数据中识别系数,建立相关模型,并进行验证.
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