作者:安晟斐,,朱忠猛
來源:高分子材料力學(xué)性能
發(fā)展兼具高強度和高韌性的工程材料對航空航天等各工程領(lǐng)域具有重要意義,。存在于頭骨,、背甲等位置的輕量化仿生縫合結(jié)構(gòu)可通過控制裂紋擴展路徑提高韌性,能有效調(diào)和強度和韌性間的矛盾,。3D打印技術(shù)為進一步研究仿生縫合結(jié)構(gòu)的斷裂性能提供了高效的手段,。來自澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)的Phuong Tran團隊使用數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)(DIC)和數(shù)值模擬的方法,對3D打印縫合結(jié)構(gòu)在緊湊拉伸工況下的裂尖應(yīng)力應(yīng)變分布和斷裂韌性進行了研究,。
本文使用3D打印熱塑性材料聚乳酸(PLA)材料,,選擇45°/-45°打印方向以獲取更高的拉伸強度。固定a:b=1:1.8(圖1),,將不同大小的縫合結(jié)構(gòu)制成緊湊拉伸試樣(圖2),,開展緊湊拉伸實驗研究,。
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2024-1-3 09:07 上傳
圖1 縫合結(jié)構(gòu)示意圖
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圖2 不同大小的縫合結(jié)構(gòu)緊湊拉伸試樣
緊湊拉伸實驗結(jié)果表明,相同界面長度下,,增加縫合點數(shù)量可增強結(jié)構(gòu)的韌性,,但由于縫合點尺寸小,,應(yīng)力集中在縫合頸部,,在較短位移下即發(fā)生斷裂(圖3)。同時DIC結(jié)果顯示靠近預(yù)制裂紋的縫合點處于拉伸狀態(tài),,遠離裂紋的縫合點處于壓縮狀態(tài)(圖4),。利用數(shù)值模擬的方法發(fā)現(xiàn)縫合點數(shù)量越多,結(jié)構(gòu)所儲存的應(yīng)變能越少,,容易在較短位移下發(fā)生斷裂(圖5),。隨后本文分析了互鎖角度對縫合結(jié)構(gòu)緊湊拉伸模擬結(jié)果的影響。結(jié)果顯示,,減小互鎖角度會減小互鎖點接觸面積,,從而降低縫合結(jié)構(gòu)的強度(圖6)。
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圖3 不同大小縫合結(jié)構(gòu)的緊湊拉伸實驗及結(jié)果
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圖4 S1的DIC實驗結(jié)果
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圖5 不同大小縫合結(jié)構(gòu)在緊湊拉伸模擬下的總應(yīng)變能和塑性能耗散
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圖6 不同大小,、不同互鎖角度縫合結(jié)構(gòu)的緊湊拉伸模擬結(jié)果
本文結(jié)合實驗和數(shù)值模擬方法,,研究了不同大小、不同互鎖角度的縫合結(jié)構(gòu)在緊湊拉伸工況下的斷裂性能,,發(fā)現(xiàn)通過改變縫合點的數(shù)量可以顯著調(diào)控結(jié)構(gòu)的斷裂性能,。本文對單層縫合結(jié)構(gòu)的斷裂性能研究較為系統(tǒng),后續(xù)可考慮增加層級,,并分析材料黏彈性對結(jié)構(gòu)斷裂性能的影響,。
該文章以“Analysing fracture properties of bio-inspired 3D printed suture structures”為題,發(fā)表于Thin-Walled Structures,。
全文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.tws.2022.109317
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