作者: 侯章浩,田小永
來源:機械制造系統(tǒng)工程國家重點實驗室
螺旋結構普遍存在于動植物結構中,而這些生物結構往往具有較高的損傷抗性,具有優(yōu)異的抗斷裂性能。然而傳統(tǒng)工藝難以制造出復雜的仿生結構,許多優(yōu)異的生物結構高性能機理無法進一步研究。美國西北大學的Zaheri等利用Stratasys開發(fā)的多材料3D打印機Connex350對螺旋結構進行了仿生打印,借此研究螺旋結構對結構損傷容限性能。
Zaheri等將研究成果發(fā)表在《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS》上,在文中系統(tǒng)分析了甲蟲在不同生命階段的鞘翅中纖維的排布特點,發(fā)現(xiàn)甲蟲根據(jù)根據(jù)不同生命階段的生物需求,鞘翅中纖維的排布是不同的,如圖1所示,在幼蟲階段,纖維是完全螺旋排布;而在成熟階段,纖維呈現(xiàn)不完全的螺旋排布。這是因為在幼蟲階段,甲蟲最大的需求是保護自身安全,因此通過纖維完全排布達到高剛度的生物目的;而在甲蟲成熟階段,甲蟲需要哺食獵物,因此鞘翅要平衡飛行性能,所以采用不完全的螺旋排布設計。
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2019-1-24 14:10 上傳
圖1 甲蟲在不同生長階段的結構形態(tài):幼蟲(TypeⅠ)和成熟期(TypeⅡ)
論文中對不同螺旋角度對結構綜合性能的影響進行了系統(tǒng)分析,實驗及分析表明較低的單層螺旋角可產(chǎn)生改善的各向同性和增強的韌性,螺旋結構具有較高的靈活性。
生物中有很多優(yōu)異的結構可以為人類提供嶄新的思路,為工程中的問題提供解決方案,為新材料和新結構的設計提供嶄新的設計思路。類似螺旋結構,3D打印為其研究提供了有效技術支撐,為仿生材料的應用提供了實現(xiàn)途徑,未來,隨著3D打印的發(fā)展仿生研究將進入全新的領域。
作者: 侯章浩,田小永
來源:機械制造系統(tǒng)工程國家重點實驗室
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