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4.1.2仿生材料设计及制备
3.仿动物骨骼哑铃型增强体的优化设计。 • 动物长骨的外形为中间细长两端粗大, 并圆
滑过渡到中部, 避免了应力集中, 有利于应力 转递, 减缓压应力的冲击, 与肌肉相互配合, 使肢体持重比提高, 受此启发把短纤维设计 成哑铃状。 • 经过理论计算, 可得到端球与纤维半径的 最佳比值 , 该模型用模型材料得到了较好的 证实, 其强度提高了1.4倍.
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4.1.2仿生材料设计及制备
1. 仿竹复合材抖的优化设计。天然竹材是典 型的长纤维增强复合材料, 其增强体 维管束 的分布不均匀。外层致密, 体内逐步变疏。 竹干的机械性能, 如拉伸、弯曲和压缩强度 和模量, 随径向的分布一般是在外层高,内层 低。这砷设计与竹主要受风或雪等引起的 弯曲载荷相对应。竹材的结构符合以最少 的材料和结构发挥最大效能的原理, 实验表 明, 仿竹结构复合材料比不仿生材料的弯
2.仿植物纤维微观结构的增强体和复合 材料界面的优化设计。生物体中纤 维的层次结构别具特色, 如竹纤维 包含多层厚薄相间的层, 每层中的 微纤丝以不同升角分布, ( 厚层为3 ~ 100, 薄层30 ~ 450相邻层间升角逐 渐变化, 避免了几何和物理方面的 突变, 层间结合大为改善, 据此提出 仿生纤维模型如图1b [川。实验表 明其压缩变形要比普通纤维高3 倍 以上。受其多层、渐变概念的启发, 为纤维增强金属基复合材料设计的 多层梯度界面模型是过渡层/ 阻挡 层/ 润湿层[6], 碳纤维/A l复合材料 实验结果表明, 其高温强度比未仿 生的高出5 倍以上.
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4.1.1 根据生物材料的优良特征 进行仿生研究
2.根据功能适应性研制自组装、智能化材料。不论从 形态学还是力学的观点看, 生物材料都是极其复杂 的, 这种复杂性是长期自然选择的结果, 是由功能适 应性决定的[5]。树木通常生长挺直, 一旦倾斜, 偏离 了正常位置, 便在高应力区产生应力木, 恢复正常位 置困, 这说明树木具有反馈功能和自我调节作用。 如智能水槽、不怕水泡的橱柜、传感器材料等。