生物螺旋复合材料刚度和韧性的数值评估

IF 0.3 Q4 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY UIS Ingenierias Pub Date : 2023-05-16 DOI:10.18273/revuin.v22n2-2023009
Juan Fernando Cucuyame Morales, Junes Abdul Villarraga Ossa, Liliana Marcela Bustamante Góez
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摘要

自然启发了人类知识和发展的多个领域,就材料而言,其数百万年的进化过程成功地在刚度和韧性的机械性能之间获得了良好的兼容性,这在传统工程材料中是复杂的,因为这些性能表现出相互成反比的行为。已经确定,大自然使用的特征之一是形成从微观到宏观的层次结构,这种组织成功地改善了各种性能,这取决于需要解决的问题、所处的环境和可用的材料。其中一种类型的结构是螺旋结构,存在于鱼鳞、软体动物外壳、外骨骼等中,提供保护和良好的机械强度、抗穿透性、冲击性和断裂性。出于这个原因,旨在对纤维复合材料进行数值研究,继续对基体(软)和纤维(硬)使用不同的本构模型(线性和双线性塑料),并观察所用模型的变化和纤维的旋转角度如何影响材料的整体刚度和韧性。
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Evaluación numérica de la rigidez y la tenacidad en materiales compuestos bioinspirados
La naturaleza ha servido de inspiración para múltiples áreas del conocimiento y de desarrollo de la humanidad, en el caso de los materiales su proceso evolutivo de millones de años ha logrado obtener una buena compatibilidad entre las propiedades mecánicas de rigidez y tenacidad, algo que es complicado en los materiales de ingeniería convencionales, debido a que estas propiedades presentan un comportamiento inversamente proporcional entre sí. Se ha establecido que una de las características que la naturaleza utiliza es la formación de estructuras jerárquicas, que pueden ir desde la escala micrométrica hasta la macro escala, con este tipo de organización ha logrado mejorar diversas propiedades, dependiendo de la necesidad a resolver, del medio ambiente en que se encuentre y los materiales disponibles. Uno de estos tipos de estructuras son las helicoidales, presentes en escamas de peces, conchas de moluscos, exoesqueletos, etc., la cual provee protección y buenas propiedades de resistencia mecánica, resistencia a la penetración, al impacto y la fractura. Por tal motivo se pretende realizar un estudio numérico de materiales compuestos por fibras continúas empleando diferentes modelos constitutivos (lineales y plásticos bilineales) para la matriz (suave) y las fibras (rígidas) y observar como la variación del modelo empleado y el ángulo de rotación de las fibras afectan la rigidez general y la tenacidad del material.
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