研究背景:
模型建立:
图1.通过不规则排列种子产生Voronoi单元
图2.对于所建立模型及短边的简化示意图
3D打印珍珠贝结构:
基于熔融沉积打印工艺,使用多喷头打印机制备珍珠贝结构,基体材料为PLA,TPU材料,喷嘴直径0.4mm,PLA打印温度为210℃,TPU打印温度222℃,PLA和TPU打印速度分别为20mm/s和10mm/s,为保证PLA与打印底板的稳固粘结,在第一层打印PLA打印温度提高至225℃,底板温度为75℃,制备不同单元结构的120mm×15mm×7mm三点弯曲样件,如图3所示,其中图3-a为单一的PLA材料的均质结构,图3-b没有使用Voronoi单元的V型夹层结构,图3-c、3-d、3-e为不同尺寸Voronoi单元结构。
图3 制备不同类型的珍珠贝结构
评估不同结构的能量吸收能力:
样件1在较小的位移下拥有较大的载荷,样件2-1和2-2具有不同的力位移曲线,说明样件2这种结构的力学性能与施加载荷的位置有关,在样件3到5中,样件5拥有最大的弯曲载荷,而样件3和样件4因PLA在弯曲过程中不能起到较大的作用造成其弯曲载荷较小,简而言之,样件3、4为力学性能相当于一种强度较低的均质材料,在所研究结构中能量吸收评价中,样件5的能量吸收能力最好。
图 4 能量吸收测试方式及结果
测试材料界面连接强度:
通过拉伸测试测量PLA与TPU材料界面结合强度,同时建立材料界面强度有限元模型模拟材料界面结合失效过程,最终实验结果与有限元模拟结果近似,如图5所示。
图5 材料界面连接强度测试
评价:
Ko, Kwonhwan, Jin, Suyeong, Lee, Sang Eon,et al. Bio-inspired bimaterial composite patterned using three-dimensional printing[J]. Composites Part B: Engineering.
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