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J-GLOBAL ID:202002222354453811   整理番号:20A0247654

ランダム骨格構造体の巨視的変形挙動

Macroscopic Deformation Behavior of Random Skeletal Structures
著者 (2件):
資料名:
巻: 68  号: 11  ページ: 805-811(J-STAGE)  発行年: 2019年 
JST資料番号: F0385A  ISSN: 0514-5163  CODEN: ZARYA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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多孔質材料は,非常に軽量,高エネルギー吸収,防音,透過性などの特有の特徴がある。しかし,そのような材料の変形機構は非常に複雑で,なぜなら,材料は周囲の細孔を有する多くの細長いおよび/または薄い部材要素で構成されているからである。この論文では,人工的に作製した多孔質骨格材料の巨視的な変形挙動について議論した。材料は,「Voronoi分割」法と呼ばれる計算幾何学を使用して設計し,この方法により,Voronoi多面体の線分を梁状の細い棒として設定することにより,高い気孔率が実現され,試験材料は,3Dプリンターで作製される。この手法により,同じ構造の変形機構を実験とシミュレーションの両方で比較することができる。巨視的な剛性を評価するために,4点曲げおよび圧縮試験を行った。剛性は,空隙率だけでなく,細孔/部材の実際のサイズにも依存することが観察された。次に,これらのプロセスの過程で材料の微視的応答を調べるために,有限要素解析を実施した。材料の巨視的剛性に及ぼす微視的部材要素の機械的効果について議論した。(翻訳著者抄録)
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分類 (2件):
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機械的性質  ,  ポリアミド 
引用文献 (6件):
  • 1) D. Weaire and S. Huzler, “The Physics of Foams”, (1999) Oxford University Press.
  • 2) M. F. Ashby, A. Evans, N. A. Fleck, L. J. Gibson, J. W. Hutchinson and H. N. G. Wadley, “Metal Faoms - A Design Guide”, (2000) Butterworth Heinemann.
  • 3) R. M. Christensen, “Mechanics of Composite Materials”, (1979) John Wiley & Sons.
  • 4) F. P. Preparata and M. I. Shamos, “Computational Geometry; An Introduction”, (1990) Springer Verlag.
  • 5) O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, “The Finite Element Methods”, (1994) McGraw Hill.
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