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3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
能够精确部署控制并实现对其性能的按需调制的主动折纸在多场景和多任务应用中是非常理想的。尽管具有形状记忆复合材料的4D打印有望实现这种主动折纸,但它仍然面临着低承载能力和有限的可转换状态等挑战。 近期,南方科技大学系统设计与智能制造学院助理教授熊异、机械与能源工程系教授葛锜联合团队提出了一种连续纤维增强复合材料4D打印折纸的精确部署控制策略,用于构建能够按需调控性能的,适用于多场景和多任务应用的高性能主动折纸。该研究围绕主动折纸可部署结构,充分挖掘新兴的纤维复合材料增材制造技术潜能,通过结构设计巧妙地利用连续碳纤维高强度、能导电、传热好的特性实现“一石三鸟”,并提出了基于电-热-机械多物理场仿真模型指导的智能复合材料电控驱动策略,最终获得一种承载能力强、状态可重构、时空可调控、形性可调制的全新高性能电热折纸。研究成果丰富了主动折纸设计-制造-调控一体化理论与方法,为新型超材料结构、多模态机器人、智能可变形飞行器的发展提供了创新路径。该工作以 “Electrothermally controlled origami fabricated by 4D printing of continuous fiber-reinforced composites” 为题发表在《Nature Communications》上。本研究得到国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金委员会、深圳市科技创新委员会和广东省重点人才引进计划的大力支持。 如图1所示,基于连续纤维增强复合材料3D打印技术,该团队通过设计纤维的空间布局从而实现了连续碳纤维增强复合材料折纸的制造,并在铰链处打印连续碳纤维用于电加热激励,通过控制激励电流的时间控制电热折纸锁定在任意构型,连续碳纤维的引入大大提高了折纸的力学性能,其中橡胶态的提升尤为显著,模量从2.0 MPa提升到了2.3 GPa。 图1 多功能连续碳纤维增强形状记忆聚合物4D打印的电热折纸。 为探讨连续碳纤维通电时间对电热折纸形状变形行为的影响,该团队建立了电-热-机械多物理场耦合的仿真模型并通过实验验证了模型的有效性(图2)。通过仿真建立了不同目标展开角度对应的加热时间的指导模型,并以飞机形状的折纸为例展示了具有复杂变形路径的部署过程,该折纸飞机可以实现时空控制,即展开角度可控、局部可控以及顺序可控。 如图3所示,精确控制电热折纸能够实现可重构。在多物理模型的指导下,通过控制每个铰链的激励时间,同一个折纸条带可以部署到多种构型,包括单层、多层、以及超材料单胞构型。此外,通过巧妙的控制折纸条带的部署顺序,可以赋予折纸额外的功能,例如抓取。 图3 精确控制电热折纸的可重构特性及其功能性抓手。 该研究还展示了利用这种精确控制电热折纸的性能按需调制能力的一些潜在应用:力学性能可调的Miura折纸单胞、力学行为可定制的组合数字架构材料(图4)、以及翼型可编程的变厚度机翼(图5)。 图4 基于精确控制电热Miura折纸的组合数字化架构材料。 图5 基于精确控制电热Miura折纸的可变厚度机翼。 原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-46591-3 声明:仅代表作者个人观点,作者水平有限,如有不科学之处,请在下方留言指正! 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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