? 结论: 死者身上的西装,在关键部位(肩、背)被刻意缝制得比实际尺寸偏小,
这意味着,当沈永昌穿上这件西装并保持量身姿态(双臂微张)时,
这些部位的面料和缝线将承受持续的、向内的张力!如同一个无形的、缓慢收紧的绞索!
2. 布料实验:张力下的致命蠕变
? 样本制备: 林一将同款含金丝羊毛呢面料裁剪成标准试条(长条形、哑铃形)。
? 基础性能测试:
? 拉伸强度测试(万能材料试验机): 测量面料在恒定拉力下断裂的极限强度(约 45 MPa)。
? 弹性模量测试: 测量面料在弹性变形阶段的应力-应变关系(杨氏模量约 1.2 GPa)。
? 摩擦系数测试(斜面法): 测量面料与面料、面料与金属(模拟弯刀柄)之间的静摩擦和动摩擦系数(均较低)。
? 环境模拟实验(核心突破):
? 装置: 林一设计了一个恒温恒湿环境箱(模拟书房壁炉环境:25°C,60% RH)。
箱内安装精密张力传感器和位移传感器。
? 实验一(恒定张力): 将面料试条一端固定,
另一端施加恒定张力(设定为面料断裂强度的30%,约 13.5 MPa)。
持续监测面料在模拟环境下的蠕变变形(随时间缓慢伸长的现象)。
? 结果: 在模拟环境下,面料蠕变速率显着加快!
30分钟内,伸长量达到初始长度的1.8%! 远超常温常湿下的蠕变量(<0.5%)!
? 实验二(模拟缝合): 将两块面料按死者西装左肩缝合方式(针距、线张力)缝合。
将缝合部位置于模拟环境中,并在缝合线两端施加持续、微小的侧向拉力(模拟西装偏小导致的张力)。
? 结果: 缝合线承受的张力随时间持续增加,
面料在缝合点周围出现明显的应力集中和蠕变变形,
1小时后,缝合线局部区域张力接近断裂极限! 缝线本身也出现松弛和轻微变形!
? 结论: 在书房特定的温湿度(壁炉环境)下,该款羊毛呢面料的蠕变性能显着增强;