供稿人:陳衍龍、連芩
供稿單位:西安交通大學(xué)機(jī)械制造系統(tǒng)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
來源:中國機(jī)械工程學(xué)會增材制造技術(shù)(3D打�,。┓謺�
以點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)為典型代表的多孔結(jié)構(gòu),,因其輕量化、結(jié)構(gòu)可設(shè)計,、結(jié)構(gòu)功能一體化等優(yōu)異特性受到了越來越多的研究與關(guān)注,。陶瓷材料具有低密度、高強(qiáng)度,、優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕特性,,在極端環(huán)境下具有更優(yōu)的應(yīng)用前景。但由于陶瓷材料的脆性大,、硬度高,,傳統(tǒng)工藝難以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜異形陶瓷點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的制備,這極大制約了陶瓷材料點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的相關(guān)研究,。
北京理工大學(xué)的何汝杰團(tuán)隊系統(tǒng)研究了3D打印陶瓷材料點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的承載性能,,該團(tuán)隊利用光固化DLP技術(shù)制備了不同結(jié)構(gòu)參數(shù)(相對密度、胞元層數(shù),、胞元大小和胞元構(gòu)型)的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),,打印結(jié)構(gòu)如圖1所示,通過準(zhǔn)靜態(tài)壓縮測試發(fā)現(xiàn),,增加相對密度會使單層Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能以指數(shù)規(guī)律提升,,且失效模式會發(fā)生轉(zhuǎn)變。然而,,相對密度提高帶來的質(zhì)量增加對結(jié)構(gòu)的輕量化不利,。
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圖1 (a)不同相對密度和不同層數(shù)的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)宏微觀形貌;(b)小尺寸胞元和 (c) 不同構(gòu)型的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)宏觀形貌 單層和雙層Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能相似,,且顯著低于三層Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能,,如圖2所示,。層數(shù)能顯著放大相對密度對Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)力學(xué)性能的影響并改變其失效模式。隨著層數(shù)增加,,Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)由沿節(jié)點(diǎn)的隨機(jī)取向破壞向沿特定取向的平面破壞,,如圖3所示�,?s小胞元尺寸能在不損失結(jié)構(gòu)輕量化效果,、不改變失效模式的前提下提高其力學(xué)性能。因此,,在縮小胞元尺寸的同時適當(dāng)降低相對密度既能滿足結(jié)構(gòu)件的承重需求,,又不會降低其輕量化效果。
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圖2 不同相對密度和層數(shù)的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)力學(xué)性能總結(jié) (a)抗壓強(qiáng)度,、(b)楊氏模量,、(c)能量吸收、(d)比抗壓強(qiáng)度,、(e)比楊氏模量,、(f)比能量吸收、(g)應(yīng)變
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圖3 不同相對密度和層數(shù)的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)失效模式總結(jié) 胞元構(gòu)型對Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能有顯著影響,。Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)壓縮強(qiáng)度和楊氏模量從高到低對應(yīng)的構(gòu)型依次為:改進(jìn)體心立方構(gòu)型,、Octet、SchwarzP,、IWP和體心立方,如圖4所示,。胞元構(gòu)型對Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的失效模式幾乎沒有影響,,Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)中被破壞的節(jié)點(diǎn)大部分都集中于特定取向平面。
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圖4 不同構(gòu)型的Al2O3點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)以及其力學(xué)性能總結(jié) 最后,,團(tuán)隊系統(tǒng)地歸納了在壓縮載荷下,,相對密度、胞元層數(shù),、胞元尺寸及胞元構(gòu)型等結(jié)構(gòu)參數(shù)對胞狀陶瓷結(jié)構(gòu)力學(xué)行為的影響規(guī)律,,厘清了各參數(shù)間的耦合關(guān)系對胞狀陶瓷結(jié)構(gòu)力學(xué)性能的影響,為設(shè)計和研究具有特定力學(xué)性能的多孔陶瓷結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ),。
參考文獻(xiàn):
Zhang X,ZAHGN K,ZHANG B, et al. Mechanical properties of additively-manufactured cellular ceramic structures: A comprehensive study. Journal of Advanced Ceramics,2022,11(12):1918-1931.
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