具有特殊强度的多拓元材料.
Jordan Noronha1, Jason Dash1, Jason Rogers1
1Centre for Additive Manufacturing, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, VIC, 3000, Australia.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|December 31, 2023
概括
具有集成薄板格子的新型元材料实现了前所未有的强度,超过了现有的细胞金属. 这些先进材料为轻量化,多功能应用提供了卓越的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 超材料通过工程结构提供独特的特性.
- 空螺杆格子 (HSL) 超材料在各种应用中在结构效率方面表现出色.
- 现有的HSL在机械性能方面存在局限性.
研究的目的:
- 为了增强空心螺杆格子 (HSL) 超材料的机械性能.
- 开发一种新的薄板集成空心螺杆格子 (TP-HSL) 拓.
- 研究这些新型超材料的强度和性能极限.
主要方法:
- 合金 (Ti-6Al-4V) TP-HSL元材料的增材制造.
- 在HSL内部空洞空间中整合薄板格子拓.
- 机械测试,以评估产量强度,并与现有的细胞金属进行比较.
主要成果:
- TP-HSL元材料表现出显著增强的抗变形和应力分布.
- 获得的相对度强度超过了所有细胞金属的经验上限.
- 绝对率强度超过了可比密度的合金.
结论:
- 新的TP-HSL拓极大地提高了机械性能.
- 这些超材料代表了轻质,高强度材料的突破.
- 这些发现扩大了先进金属材料在苛刻应用中的潜力.


