來源:高分子科學(xué)前沿
近年來,折紙結(jié)構(gòu)與技術(shù)作為一個(gè)前沿研究領(lǐng)域,在空間結(jié)構(gòu)、吸能結(jié)構(gòu)、機(jī)器人等應(yīng)用中展現(xiàn)了巨大的潛力。但是,受限于傳統(tǒng)制造方法,現(xiàn)有折紙結(jié)構(gòu)主要由單一材料構(gòu)成,無法兼顧可承載與可折疊這兩大剛?cè)嵯嚆5牧W(xué)功能。例如,使用紙張折疊形成的折紙結(jié)構(gòu),擁有良好的可折疊性,卻無法承受較大的載荷;而使用金屬材料制成的折紙結(jié)構(gòu),承載能力優(yōu)異,卻無法折疊。
針對(duì)這一問題,南方科技大學(xué)葛锜/香港大學(xué)陸洋聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)提出了一種可以使折紙結(jié)構(gòu)兼具可折性與大承載能力的設(shè)計(jì)與制造策略。通過剛?cè)狁詈螹iura厚板折紙結(jié)構(gòu)的巧妙設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)“壓轉(zhuǎn)拉”的特殊變形模式,使得折紙結(jié)構(gòu)能夠承受自身重量1萬1千倍以上的靜態(tài)載荷,并可以有效得吸收動(dòng)態(tài)載荷所產(chǎn)生的沖擊能。該工作利用折紙結(jié)構(gòu)與技術(shù)這一前沿研究領(lǐng)域作為研究載體,將機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、超彈性力學(xué)、板殼理論等力學(xué)知識(shí)有機(jī)融合,并通過多材料3D打印這一先進(jìn)成型技術(shù)將所設(shè)計(jì)的折紙結(jié)構(gòu)一體化制造,用于檢驗(yàn)“壓轉(zhuǎn)拉”折紙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論。
如圖1所示,基于現(xiàn)有FDM多材料3D打印技術(shù),該團(tuán)隊(duì)提出了不受材料性質(zhì)與結(jié)構(gòu)形狀限制的“包裹式”多材料3D打印方法,克服了現(xiàn)有FDM多材料3D打印軟硬材料界面力學(xué)性弱的問題,實(shí)現(xiàn)了折紙結(jié)構(gòu)剛性面板與柔性鉸鏈的一體化融合和強(qiáng)韌力學(xué)界面,并利用TPU柔性鉸鏈大變形能力,賦予厚板折紙結(jié)構(gòu)完全可折能力。
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2023-3-27 09:39 上傳
圖1. 基于“包裹式”多材料3D打印方法實(shí)現(xiàn)厚板折紙結(jié)構(gòu)剛性面板與柔性鉸鏈的一體化融合和強(qiáng)韌力學(xué)界面。
基于上述厚板折紙結(jié)構(gòu)制造方法,該團(tuán)隊(duì)提出了一種基于Miura折紙構(gòu)型的自鎖厚板折紙結(jié)構(gòu)(圖2)。該折紙結(jié)構(gòu)在承受面內(nèi)載荷時(shí)可以折疊,而在面外方向則展現(xiàn)出優(yōu)異的承載能力(可承受自量1萬1千倍以上的載荷)。不僅如此,該自鎖折紙結(jié)構(gòu)還展現(xiàn)出獨(dú)特的“壓轉(zhuǎn)拉”變形模式,將垂直方向的壓力轉(zhuǎn)化為TPU柔性鉸鏈的拉力,從而使得結(jié)構(gòu)能夠承受超過60%的壓縮應(yīng)變,并且在40%應(yīng)變下可循環(huán)壓縮100次以上。
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圖2. 自鎖折紙結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出優(yōu)異的可折疊和承載能力。
為確保所設(shè)計(jì)的自鎖厚板折紙結(jié)構(gòu)展現(xiàn)“壓轉(zhuǎn)拉”變形而非“屈曲”變形,該團(tuán)隊(duì)融合結(jié)構(gòu)力學(xué)、超彈性力學(xué)與板殼理論建立了描述Miura厚板折紙結(jié)構(gòu)壓縮變形的理論模型,并開展參數(shù)化研究。如圖3,通過構(gòu)筑三維設(shè)計(jì)空間圖,明確實(shí)現(xiàn)“壓轉(zhuǎn)拉”變形模態(tài)的設(shè)計(jì)參數(shù)域。
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圖3. 自鎖厚板折紙結(jié)構(gòu)力學(xué)模型與三維設(shè)計(jì)參數(shù)空間。
此外,如圖4所示,自鎖厚板折紙結(jié)構(gòu)通過“壓轉(zhuǎn)拉”的變形模式,有效地將垂直沖擊載荷有效地轉(zhuǎn)化為TPU柔性鉸鏈的水平拉伸,并延長沖擊接觸時(shí)間,將大量沖擊能量耗散在柔性鉸鏈的拉伸過程中,極大地降低了沖擊力初始峰值,實(shí)現(xiàn)沖擊吸能效果。
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圖4. 自鎖厚板折紙超材料展現(xiàn)出優(yōu)異的抗沖擊性能。
上述工作以題為“Multimaterial 3D Printed Self-locking Thick-panel Origami Metamaterials”的研究性文章近日在《自然∙通訊》(Nature Communications)上發(fā)表。南方科技大學(xué)葛锜副教授和香港大學(xué)陸洋教授為論文的共同通訊作者,南方科技大學(xué)-香港城市大學(xué)2020級(jí)聯(lián)培博士生葉海濤為論文的第一作者。本研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金、深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)和香港城市大學(xué)基金的支持。
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