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更新于 2026-10-05

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浙派篆刻,或称“浙江印派”,为中国篆刻艺术的一个显要流派,对中国篆刻书法艺术影响深远,至今仍有重大影响。

浙派篆刻正式由丁敬于乾隆年间在浙江钱塘(今杭州市)创立。丁敬本人亦为浙江钱塘人。丁敬书法篆刻艺术风格主要继承了何震和程邃。他并博采众长,并系统学习了秦汉两代书法篆刻。丁敬治印揉掺隶书的笔意,并非常讲究刀法。丁敬擅长用刀法来表达书法中的笔意,刻划方中带圆,古拙质朴,苍劲雄浑,别具一格。

清代中后期,丁敬之后的诸多篆刻家学习汲取并继承了丁敬的艺术风格和追求,以及其刀法,蔚为浙派。其中杰出代表有蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟,陈鸿寿、赵之琛、钱松, 并尊为“西泠八家”,此八家亦均为浙江杭州人。

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侯活生于美国乔治亚州,高中毕业后,怀特加入了乔治亚大学,在29场比赛中,平均取得6.6分、6.7个篮板。在2004年,他夺得了乔治亚大学最佳球员奖。

由于怀特在大学表现一般,因此才会在2004年NBA选秀排名靠后。最后被印第安那步行者以全联盟第六十名选中。

由于当时的步行者是非常强大的球队,怀特在NBA没有太多的表现机会,于是在希腊联赛的极力招揽下,怀特前往希腊打球。

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鲨鱼皮作为一种表面粗糙现象,具有自相似性和准周期性。所谓自相似性是指鲨鱼皮的平均波长与肋状物的平均深度呈线性关系,而其周期与分子链的松弛时间有关。典型的整体破裂肋状物大约为其直径的10%,严重的也有达到直径尺寸,而且基本上杂乱无章。鲨鱼皮与整体破裂的区别不仅能通过其外观直接观察到,而且可以通过某些流变学临界条件和口模内的流动特征来表示。发生整体破裂的临界剪切应力,只取决于聚合物熔体本身,而与口模的直径、长度及其制造材料无关。鲨鱼皮产生的临界条件依赖于口模出口区的形状、口模长度和口模的制造材料或口模壁的处理情况,如涂敷某种高分子弹性体或在其内壁开几微米内螺纹。鲨鱼皮对应的流动速率要低于整体破裂。没有长支链的聚合物发生整体破裂时,在剪切速率与剪切应力的双对数坐标的流动曲线上有很陡的斜率变化,垂直或几乎是垂直;摩尔质量大约在105或更高的聚合物发生这种流动速率突变的应力大约在3.5×105Pa左右。而鲨鱼皮发生时,曲线斜率的改变则要小得多。整体破裂区所对应的的流量具有时间依赖性,破裂状况会受到入口区及口模内流动的影响,而鲨鱼皮的形成仅与口模出口区有关。

壁滑的观点常被用来解释挤出物畸变和熔体流动不稳定。壁滑是一种界面现象,是由高分子与口模壁材料之间的界面条件决定的。在一定的液/ 固界面上,无滑动流体动力学边界条件能否在宏观尺度上被违反是很难确定的问题。过去的大量研究表明,违反非滑动流体动力学界面条件的壁滑是可能的;但对此类问题仍然没有一个满意的答案。Pearson、Renardy、Hill等通过修改经典流体力学非滑动边界条件,分别建立了各自的流体动力学模型。他们一般认为壁滑速度取决于剪切应力或形变历史。Hatzikiriatos 和Dealy使用最常用的幂律本构方程,根据各种条件建立流动模型,由此模拟出的一定条件下的粘滑区域的压力振荡与实验结果基本吻合。计算结果表明,在毛细管出口区域,应力梯度会下降,滑动速度将自动加速。

关于熔体破裂解释的另一个主要观点是聚合物熔体本构不稳定引起的。某些缠结的聚合物在恒速毛细管挤出时,当超出某一临界活塞速率时,毛细管口模进口处所测压力将周期性波动,挤出物表面呈现竹节状或光滑与粗糙交替出现。与这种振荡流动行为相仿,在控制压力下,也可观察到流动的不连续性,在喷射流动转变后,通常出现挤出物的畸变。由此可见,不管是恒定活塞速度还是恒定压力,线型聚合物的毛细管挤出物都会发生畸变,也就是说该畸变的发生似乎不依赖于推动毛细管挤出的方式。这一观察导致了理论上的猜想:振荡流动及流动不连续性起源于内在本构的不稳定性。

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