Jump to content
Main menu
Main menu
move to sidebar
hide
Navigation
Main page
Recent changes
Random page
freem
Search
Search
Appearance
Create account
Log in
Personal tools
Create account
Log in
Pages for logged out editors
learn more
Contributions
Talk
Editing
Openai/695e636c-f398-8004-87cf-b62eb2ffe420
(section)
Add languages
Page
Discussion
English
Read
Edit
Edit source
View history
Tools
Tools
move to sidebar
hide
Actions
Read
Edit
Edit source
View history
General
What links here
Related changes
Special pages
Page information
Appearance
move to sidebar
hide
Warning:
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you
log in
or
create an account
, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
Anti-spam check. Do
not
fill this in!
==== 3) Теоретические и расчётные подходы (как «прогнозируют» адгезию) ==== ===== 1) Механика разрушения интерфейса (fracture-based design) ===== Ключевая идея: сила удаления льда определяется не только τ, но и тем, * в каком режиме идёт отрыв (stress- vs toughness-dominated), * как распространяется трещина по границе, * как влияют упругость/вязкоупругость покрытия, дефекты, морфология. Современные работы прямо предлагают «переформулировать» ice adhesion через fracture-язык и показывают, почему «одна цифра τ» может вводить в заблуждение. ScienceDirect<ref>{{cite web|title=ScienceDirect|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433223021426|publisher=sciencedirect.com|access-date=2026-01-10}}</ref> ===== 2) Контактная механика + «замок» шероховатости (mechanical interlocking) ===== Для микроструктур/пористостей важно учитывать: * проникновение воды в рельеф до замерзания, * образование «якорей» льда, * деградацию супергидрофобного состояния из-за конденсации/инея (“ice-pinning”). ScienceDirect<ref>{{cite web|title=ScienceDirect|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138589472304113X|publisher=sciencedirect.com|access-date=2026-01-10}}</ref> ===== 3) Тепломассоперенос и фазовые переходы (icing / accretion models) ===== Для авиации/ветроэнергетики/ЛЭП важно не только сцепление, но и скорость нарастания льда, условия переохлаждения, перенос тепла. Поэтому используют CFD-модели обледенения + эксперимент в icing wind tunnels (часто как часть «валидирующего контура»). ===== 4) Молекулярное моделирование (MD/DFT/ML-потенциалы) ===== На молекулярном уровне сейчас активно изучают: * квазижидкий слой (premelting / QLL) на границе лёд–полимер/лёд–твёрдое, * динамику разрыва контакта лёд–твёрдое, * роль гидрофильности/зарядов/подвижности цепей. Примеры MD-работ по механике разрыва и сдвиговым напряжениям: ACS Publications<ref>{{cite web|title=ACS Publications|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.4c02079|publisher=ACS Publications|access-date=2026-01-10}}</ref> (И отдельно — большой NASA-обзор по «designed adhesion» для авиации, где суммируются и MD-линии тоже.) NASA Technical Reports Server<ref>{{cite web|title=NASA Technical Reports Server|url=https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20250009373/downloads/TM_DesignedAdhesion_Sept.pdf?attachment=true|publisher=NASA Technical Reports Server|access-date=2026-01-10}}</ref>
Summary:
Please note that all contributions to freem are considered to be released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (see
Freem:Copyrights
for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource.
Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel
Editing help
(opens in new window)