对三明治复合材料的生物模拟结构设计的审查
Shanlong Che1, Guangliang Qu1, Guochen Wang1
1Naval Architecture and Port Engineering College, Shandong Jiaotong University, Weihai 264209, China.
Polymers
|October 26, 2024
概括
仿生技术通过整合以自然为灵感的设计,增强了三明治复合材料接口粘合. 本综述探讨了仿生结构,优化技术和成型方法,以改进工程应用.
科学领域:
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 生物模拟学是一种生物模拟学.
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 三明治复合材料提供了优良的机械性能,但面临的挑战是面板和核心层之间的接口粘合.
- 生物仿真技术整合了生物结构和功能,以提高材料性能.
- 改善接口粘合对于异质材料的整体性能至关重要.
研究的目的:
- 审查工程中常用的生物模拟结构和多生物模拟融合设计.
- 分析自然设计的机械性能和结构优势.
- 探索生物仿真三明治复合材料的优化技术和先进的成型方法.
主要方法:
- 来自植物和动物的仿生结构的审查.
- 分析机械性能和结构优势.
- 对模拟,分子动力学和用于界面优化机器学习的探索.
- 介绍最新的成型方法和材料分析.
主要成果:
- 识别有效的仿生结构和三明治复合材料的融合设计.
- 通过生物仿真集成来证明改进的接口粘合和机械性能.
- 优化技术的分析及其对界面增强的贡献.
- 概述当前的成型技术和适用的材料.
结论:
- 生物仿真结构显著提高了三明治复合材料的接口粘接和机械性能.
- 多生物仿真设计为异质材料性能提供了协同优势.
- 先进的优化和成型技术是实现生物仿真复合材料在工程中的潜力的关键.


