开放基金指南
中国科学院力学研究所超常环境非线性力学全国重点实验室(LNM)的前身是成立于1988年的非线性连续介质力学开放研究实验室。实验室秉承“工程科学”思想,注重原始创新,是力学学科进行高水平基础研究、培养优秀科研工作者、开展国内外学术交流的重要基地。本着“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,实验室每年设立专项基金,用于受理本领域国内外研究人员的课题申请,为获得资助的申请人提供实验研究条件,以促进力学学科的发展和人才交流。
实验室2026年度开放基金拟资助课题数量10项,分为重点课题和一般课题两类。其中,重点课题资助金额为10万元,资助周期2年;一般课题资助金额为5万元,资助周期1年。结题时成果突出者经实验室批准可获延续资助。
1. 本年度重点课题限定从以下5个方向中选取:
(1) 钢索静动态循环加载下微动耦合疲劳失效机制研究
针对工程钢索在静动态循环荷载、界面微动磨损等耦合作用下,疲劳失效诱因复杂、损伤演化规律不清、失效控制机理不明等关键问题,开展静动态循环加载与界面微动耦合条件下钢索疲劳损伤演化行为与失效控制机理研究,建立钢索疲劳损伤定量表征方法,揭示微动磨损与循环应力协同诱发微观损伤萌生、裂纹扩展直至结构整体疲劳失效的演化规律与内在机理,为工程领域钢索结构的服役安全与寿命评估提供理论依据与技术支撑。
(2) 深海服役钛合金超厚板焊缝的强韧化理论和跨尺度模拟研究
针对深海服役钛合金超厚板焊缝强韧匹配差问题,开展钛合金焊缝强韧化理论和跨尺度模拟研究,建立基于机器学习的跨尺度多相异构组织调控和优化方法,揭示跨尺度多相异构钛合金的加工硬化和断裂机理,为深海载人装备耐压结构设计与服役安全提供支撑。
(3) 力敏荧光材料接触应力响应机制及静动摩擦界面失稳演化研究
针对力敏荧光材料接触应力表征中荧光强度与接触应力映射关系不明、接触界面瞬态失稳演化机理不清以及静动摩擦转变临界特征难以捕捉等问题,开展力敏荧光材料接触应力响应机制、强度标定方法及界面失稳演化规律研究,建立力敏荧光材料荧光强度-接触应力的多场耦合标定模型与高精度映射方法,揭示接触界面在静-动摩擦转变过程中的荧光信号动态响应特征与失稳临界判据,发展力敏荧光材料接触应力场及界面失稳的高时空分辨率精细测试技术,为力敏荧光接触应力传感及工程摩擦学应用提供理论基础和技术支撑。
(4) 声学超材料对流动噪声的调控机理研究
开展基于声学超材料的水下流动噪声辐射方向调控研究,探索噪声源空间分布、超材料声学响应与远场辐射指向性之间的定量关系,揭示超材料对分布式流动声源辐射幅值、相位及声能传播方向的调制机理,发展基于噪声源诊断的声源—超材料一体化设计方法,为实现目标方向噪声抑制与辐射声能定向转移提供支撑。
(5) 融合三维原子尺度成像与机器学习分子动力学模拟的微纳界面力学研究
针对微纳材料界面力学行为精准表征与预测的共性科学难题,深度结合先进透射电镜表征、机器学习方法与分子动力学模拟,开展交叉力学研究。具体而言,开发基于电子叠层成像的三维原子重构算法,实现对微纳材料界面原子结构的精确获取;构建面向复杂界面体系的专用机器学习势函数库,突破经典力场精度与效率的瓶颈;进而开展高精度大规模分子动力学模拟,系统揭示界面力学行为演化的微观机制,构建含原子尺度信息的物理力学模型,实现复杂界面力学行为的精准预测,为微纳器件与结构的可靠性设计与失效分析提供创新计算框架与理论支撑。
2. 一般课题可在实验室总体研究方向范围内自定主题。
在基础研究方面,鼓励关注认知边界的拓展,包括:
(1) 湍流与复杂流动;
(2) 固体强度与破坏;
(3) 超常环境流固耦合;
在工程前沿应用领域,建议聚焦海洋、交通、国防等领域的重大科学问题,包括:
(1) 动能结构侵彻能力和精度提升;
(2) 高铁提速下减阻与服役可靠性评估;
(3) 高速水下航行体的湍流噪声预报。
具体详情见如下附件。