研究旋转蜂巢结构的内平面变形性能
Yongzhong Zhang1,2, Yunhai Ma1, Xue Guo1
1School of Biological and Agricultural Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China.
一个新的旋转蜂结构增强了抗冲击能力. 15°的旋转角度显著提高了6%的特定能量吸收率和320N的承载能力,以获得更好的防撞设计.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 结构设计 结构设计
背景情况:
- 自然材料表现出旋转和等级性质,导致优越的机械特性,如剪切和冲击阻力.
- 提高振动缓冲结构的能量吸收对于提高性能至关重要.
研究的目的:
- 设计和描述一种具有整体和组轮转的新型蜂巢结构.
- 研究旋转角度对冲击变形,应力反应和能量吸收的影响.
主要方法:
- 使用数值模拟来分析蜂巢结构的行为.
- 使用实验设计来验证模拟结果并描述性能.
主要成果:
- 与0°相比,15°的旋转角度显示出更高的性能,其特定能量吸收增加了6%,承载能力增加了320N.
- 通过优化旋转,压碎力效率提高了2%.
- 具体能量吸收在单体,全细胞和组细胞配置中分别显著增加了35%,73%和71%.
结论:
- 这项研究为单体和集成旋转蜂巢结构的冲击性能提供了新的见解.
- 这些发现对于优化结构设计的防撞性非常有价值.
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