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Updated: Jul 9, 2026

08:45
Micro-masonry for 3D Additive Micromanufacturing
Published on: August 1, 2014
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增材制造为多功能格子结构提供了先进的设计和工艺策略.
Chinmai Bhat1, Mayur Jiyalal Prajapati2,3, Ajeet Kumar4
1High-Value Biomaterials Research and Commercialization Center, National Taipei University of Technology, No. 1, Section 3, Zhongxiao East Road, Taipei 106, Taiwan.
Materials (Basel, Switzerland)
|July 27, 2024
概括
增材制造 (AM) 通过操纵单元细胞形态,图形,密度和材料来控制格子结构特性. 本综述探讨了设计和处理策略,包括人工智能和机器学习,用于高级格子功能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 格子结构的特性是由单元细胞形态,图形,密度和材料特征决定的.
- 增材制造 (AM) 的进步允许精确控制这些格子因素,以定制功能.
研究的目的:
- 审查操纵格子因子来实现所需功能的策略.
- 突出设计策略与自然现象之间的联系.
- 探索先进格子结构的设计和加工技术的整合.
主要方法:
- 基于设计的分级策略的讨论:功能分级 (大小,密度),多形态和空间布局.
- 强调用于多功能格子响应的新型图形化策略.
- 探索多种材料的增材制造技术.
主要成果:
- 图形可以充当新材料,使财产调整成为可能.
- 在AM中,多种材料的顺序组合产生了独特的,优越的性能.
- 设计和流程策略的整合为高级格子要求提供了空间.
结论:
- 增材制造为工程网格结构提供了具有特定性质的多功能工具.
- 多材料AM和先进的图形化策略是多功能格子的关键.
- 人工智能和机器学习显示出开发函数特定格子属性的前景.

