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1新型复合材料点阵结构的研究进展显示文摘复合材料点阵结构是一种具有轻质、高比强、高比刚以及多功能潜力的新型结构材料,近几年受到国外学者的极大关注,是新一代结构材料一体化的理想结构材料.本文概述了点阵复合材料及结构的发展历程,包括复合材料点阵结构的拓扑构型设计、制备工艺研究、力学性能表征、失效模式分析、预报模型评价等方面的工作,并给出了复合材料点阵结构的力学性能、失效模式和理论数值模型汇总表以及修正后的材料强度与密度关系图.同时,本文对复合材料点阵结构可能应用的领域进行预测,并对其未来发展进行了展望.吴林志 熊健 马力 王兵 张国旗 杨金水 2012力学进展2012,42,1:46
2轻质复合材料夹芯结构设计及力学性能最新进展显示文摘从设计、制备和力学性能方面对轻质复合材料夹芯结构的最新研究成果进行总结,包括复合材料点阵夹芯结构、褶皱夹芯结构以及蜂窝夹芯结构对应的拓扑构型设计和制备工艺,重点从力学性能的理论预报、力学性能实验表征和失效模式分析等角度评述了性能改进的最新研究。通过对轻质复合材料夹芯结构最新研究进展的总结与分析,展望了点阵夹芯结构、褶皱夹芯结构和蜂窝夹芯结构的发展趋势及可能应用领域。熊健 杜昀桐 杨雯 吴倩倩 徐学军 姚东 韦兴宇 陈宗兵 2020宇航学报2020,41,6:32
3金属三维点阵结构拓扑构型研究及应用现状综述显示文摘金属三维点阵结构是一种具有轻质、高比强度、高比刚度以及多功能潜力的新型结构材料,近年来受到了国内外研究领域及工程技术领域的广泛关注。概述了不同拓扑构型的金属三维点阵结构,包括体心立方结构(BCC)、面心立方结构(FCC)和其衍生而来的拓扑结构、金字塔拓扑结构、变密度结构、钢丝绕织结构及几种针对加工限制而提出的拓扑结构,介绍了金属三维点阵结构的应用现状,分析了目前拓扑构型研究及应用研究所存在的问题。并在此基础上,指出金属三维点阵结构研究的发展趋势和可能的研究方向,为金属三维点阵结构及相关研究提供了参考。易长炎 柏龙 陈晓红 刘富樯 张俊芳 龙樟 2017功能材料2017,48,10:26
4金属点阵材料的研究进展显示文摘金属点阵材料是一种具有高孔隙率以及周期性结构的先进轻质多功能材料。重点评述了金属点阵材料的分类、金属三维点阵材料的主要制备方法以及点阵结构制备过程中的连接技术,并归纳了目前对其力学性能表征的一些成果,最后从结构与功能两方面介绍了金属点阵材料特有的优良性能以及应用,并展望了其未来的研究趋势。曾嵩 朱荣 姜炜 蔡霄天 刘金强 2012材料导报2012,26,5:23
5激光3D打印AlSi10Mg铝合金点阵结构材料的组织和力学性能显示文摘以不同激光3D打印参数制备了Al Si10Mg铝合金点阵结构材料,探索其最优化打印参数,研究了铝合金点阵结构材料的组织和性能,以及后续热处理对其组织性能的影响。结果表明,最优化打印参数为:环境温度80℃,粉层厚度30μm,激光束直径80μm,激光能量370 W,激光扫描速度1300 mm/s。制备的铝合金点阵结构材料空洞缺陷少,致密性高,显微组织呈一层层交错堆垛的激光熔池,为细小的α-Al等轴胞状晶和球状Si颗粒相组成,性能良好。经热处理后,原激光熔池缺陷、等轴胞状晶特征消失,Si颗粒相不断析出并长大,硬度和静态压缩试验下的平台应力降低,压缩性能下降。刘佩玲 陈康敏 赵振华 2020金属热处理2020,45,9:7
6双锥构型三维点阵材料压缩特性显示文摘对空心杆双锥构型点阵材料的压缩性能进行研究,对比了点阵材料与均质材料的压缩性能.点阵材料及均质材料的试件都采用多喷头光固化树脂增材制造技术制备,通过试验测试了均质材料件及2种元胞尺寸点阵材料件的压缩性能,获得了不同应变率载荷下的压缩应力-应变曲线,探索了元胞尺寸、加载应变率对材料压缩性能的影响,得到了材料破坏前的应力-应变关系预测表达式,应力预测结果与试验结果相吻合.研究结果表明:点阵材料的元胞尺寸对材料压缩性能影响显著;不同应变率下点阵材料的屈服应变变化不大,屈服强度差异相对较大;制备的点阵材料屈服应变大于均质材料屈服应变,但屈服强度不具备优势.丁莉 满孝颖 解维华 张宇民 曹海琳 梁小林 2020上海大学学报(自然科学版)2020,26,1:2
7Failure modes of lattice sandwich plate by additive-manufacturing and its imperfection sensitivity显示文摘Additive-manufacturing process has substantially promoted the development of lattice structure and makes it possible to fabricate complex lattice sandwich structures.In-plane compression load always appears in engineering,such as in the primary structure of spacecraft.In order to reveal potential engineering application in future,this paper focuses on the lattice sandwich plate that is fabricated by additive-manufacturing and subjected to in-plane compression.Firstly,five failure modes are proposed for lattice sandwich plate under in-plane compression,including Euler buckling,shear buckling,face sheet dimpling,face sheet wrinkling and face sheet crushing.Secondly,an optimization method is proposed to obtain the optimum sizes,including the panel thickness,the length of rod,the size of rod cross-section,the inclined angle of rod and the wideness ratio of cell.Then,the in-plane compression experiment is operated after measuring the geometrical imperfection of the specimen by the optical microscope.Numerical method is adopted to illustrate the effect on failure behaviors caused by the imperfections of struts,face sheets and global shape.By introducing these imperfection,numerical result can be well agreed with experimental result and explain the failure mechanisms mostly derived from the radius imperfection for the struts.Bin Ji Han Han Renbang Lin Hao Li 2020Acta Mechanica Sinica2020,36,2:2
8木质格栅夹芯胞元结构的平压力学性能显示文摘由低密度和增强复合材料制成的超轻夹层结构具有优异的比强度、比刚度和较大的互连空间,基于这种结构特点,可以将其应用于木质工程材料结构的优化中。为得到一种轻质高强、设计空间大的木质夹芯结构以适应现代木结构建筑的需求,研究了木质金字塔型格栅夹芯结构胞元的平压力学性能,建立了金字塔型格栅夹芯结构的力学模型,计算分析了平压状态下的载荷与芯子形变位移间的关系。设计并制作了面板厚度相同、芯子直径不同的3种胞元结构,利用ANSYS有限元软件仿真并测试了3种胞元结构的平压力学性能。研究结果表明:在满足小于组成材料极限应力条件下,胞元承载能力由面板与芯子共同决定。芯子是受力主体,芯子的直径与胞元的承载力成正比,与胞元的比强度成反比,芯子直径越大,胞元的平压能力越强,但性能并非最优;平压状态下3种胞元结构的比强度均高于其组成材料的比强度,属于高比强度的自然生物质材料构型。杨冬霞 胡英成 范长胜 2018林业工程学报2018,3,5:1
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