
从罗伯特·胡克的结论:脆性材料因为裂纹的传布而掉效中已经窥见了鲁伯特之泪道理 , 但局限于那时的前提 , 这个研究没有进一步深切 , 这要到20宿世纪的工程师艾伦·阿诺德·格里菲斯(Alan Arnold Griffith)的工作才让鲁伯特之泪的特征广为人知 。

格里菲斯在金属应力和断裂上研究而著名 , 出格是1917年发现的番笕泡在代表研究对象边缘的几条线之间张开 , 薄膜的着色显示出应力的图案的简单体例 , 一向到此刻还在普遍利用 , 而鲁伯特之泪的上的应力求案就能很容看大白为什么鲁伯特之泪会有如斯特征 。

1994年 , 普渡大学的工程学传授Srinivasan Chandrasekar和剑桥大学材料小组的负责人Munawar Chaudhri利用超高速摄影手艺不雅察了鲁伯特之泪的破裂过程 , 发现液滴概况承受高压缩应力 , 内部承受高拉力 , 导致其不服衡状况 , 形当作了很轻易折断的从头至尾巴 。

2017年 , 该团队的Hillar Aben在操纵传输偏光镜 , 用红色测光的光学延迟LED当它穿过玻璃滴来机关整个液滴的应力分布 , 在高达700兆帕斯卡的压力下 , 液滴头部具有比以前认为的高得多的概况压缩应力 , 这个压缩层很薄 , 只有直径的10% , 但它具有极高的强度 , 只有从后部从头至尾巴张力扩张区域传入内部的裂纹 , 才能进入头部张紧区域 , 所以在一般环境下只能从后部碎裂 , 并且其碎裂速度高达每秒1450–1900米 。


延长阅读:钢化玻璃
鲁伯特之泪的副产物就是钢化玻璃 , 这个因为研究鲁伯特之泪而发现玻璃在热处置之后 , 强度能比退火玻璃强4~6倍 , 颠末处置后的钢化玻璃 , 轻细裂痕城市被应力所紧压 , 而内层可能呈现裂痕的可能性也比力低 。

当然钢化玻璃的碎裂和鲁伯特之泪有些近似 , 它要么不碎 , 要么一路碎 , 并且碎裂后没有大块 , 相对而言比力平安 , 不外它也有个错误谬误 , 就是在必然前提下好比温度骤降或者被锋利物刺中可能会俄然爆裂 。
以上内容就是世界上最硬气的鲁伯特之泪 , 扛得住子弹和铁锤 , 为什么一捏就碎?的内容啦 , 希望对你有所帮助哦!
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