【从太极图中获取内部结构设计灵感,超“听话”的超材料诞生了!】记者9月12日从国防科技大学获悉,该校的研究者们提出一种原创性的智能超材料设计方法,实现了金属基材料刚度和形状的大范围、连续、快速调节,具有重要的科学意义和工程应用价值。
相关研究作为8月封面文章https://t.cn/A6SEOJHF近日发表于《自然—材料》,并被《自然》评为今年6月全球重要科技进展(全球共4项)。
齿轮簇实现机械性能调节
近年来,智能材料广受关注,它是智能装备与结构设计的基础。材料弹性的调节对于智能机器、机器人、飞机和其他系统非常必要。然而,常规材料一旦制备,特性就几乎不能改变,部分材料在高温相变时才能呈现一定的调节性,但不具备工程实际可操作性。
“机械/力学超材料是具有超出常规材料力学性能的结构功能材料,为高性能装备设计提供了前沿技术支撑,但传统超材料设计方法依然无法实现稳定连续的参数控制,需要颠覆性设计思维才能突破该瓶颈。”该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队带头人、论文共同通讯作者温激鸿表示。
“限制力学超材料实现智能化调节的根本原因在于传统超材料的设计都遵循同一种模式,即将梁、杆、板等单功能的承载基元用固定或屈曲结点连接构成确定性拓扑结构,这种模式下,当受到应力、热或电磁场的刺激时,超材料会因为屈曲或旋转铰链而发生重构,从而改变刚度,同时会造成塑性变形且变化不连续,调节过程十分困难。”论文第一作者兼共同通讯作者、研究团队副研究员方鑫说。
为解决这个难题,研究团队提出了基于多功能动态基元和易变—牢固耦合模式的智能可编程机械/力学超材料设计范式,设计了系列基于齿轮的智能超材料,突破了宏观与微观、金属基和复合材料基超材料的集成一体化制造和集成驱动技术,实现了金属基材料的大范围、连续、快速调节。
通俗地说,该团队设计了一个由齿轮制成的智能材料,它可以根据不同的“命令”,在齿轮旋转时,使坚固的材料变得更坚硬/更柔软或变形。
“这是一种前所未有的设计方法。”方鑫表示,可调性能够通过组装具有内置刚度梯度的元件实现。要实现机械性能可调但坚固的固体,需要确保在大作用力下的可调性和强耦合(可靠连接),同时避免在调整时发生塑性变形。“我们发现,这种可变而又强的耦合可以通过齿轮簇实现。”
方鑫透露,除了尝试以齿轮作为基元外,团队还尝试过很多其他构型,比如广泛关注的折纸构型、各类弹性屈曲构型、双稳态/多稳态构型,但都无法实现他们想要的这种调控特性。
为什么是齿轮簇?“可靠的齿轮啮合可以平稳地传递旋转和沉重的压缩载荷。”方鑫说,刚度梯度可以内置到单独的齿轮体中,也可以通过分层齿轮组件实现。齿轮组可以组装成单元组,而单元做恰当排列就可形成超材料。
从太极图中获取内部结构设计灵感
既然齿轮是可被利用的元件,那它的内部结构该如何设计?
超材料的可调性取决于其内置中空部分的形状。“想要实现可调但坚固的材料,需要确保在大作用力下的可调性和鲁棒可控性,同时避免调谐中塑性变形。”方鑫表示,在众多设计方案中,团队从太极图中获取灵感,最终设计了形似太极图的齿轮,其形状以螺旋方向为特征,可以提供平滑的变化和极性。
“太极图的灵感是从中国传统文化中获得的。当时我在用笔构思各种简单大气又有用的形状,脑子里突然闪现《易经》中‘两仪生四象,四象生八卦’这句话,随之就想起了太极图。因为太极的核心思想就是‘变化’,而我们想要的材料特性也是‘变’。”方鑫说,“引入太极理念后,我们设计的构型具有正极性和负极性,提供了一个很好的设计维度。”
在此基础上,该团队使用紧密耦合的周期齿轮和两个格子框架(前和后)将齿轮排列成简单的图案,外部形成两个弹性臂,其径向厚度随旋转角度θ平滑变化。在压缩载荷作用下,臂部的变形以弯曲为主。
“任何两个啮合齿轮的自转方向都是相反的。正面和背面太极图案的螺旋方向是相反的。因此,一对齿轮的啮合模式有两极。当图案的螺旋方向相反时,极性为正,反之则具有负极性。”方鑫说。
为了验证这一构想,团队采用投影显微立体光刻3D打印技术制作了5行6列的太极齿轮组成的集成微型超材料。太极齿轮的直径和齿厚分别为3.6毫米和235微米,最粗的臂为75微米。样品由杨氏模量为3.5GPa的光敏树脂制成。
“这种微型试件的等效模量Ey(θ)可以平滑地调整35倍(从8.3MPa到295MPa)。用金属材料制备的样品调节范围则可达到75倍。”方鑫说,这意味着即使是在微尺度上,基于齿轮的集成超材料也可以通过三维打印直接制造。这种集成制造的主要挑战是确保啮合齿不会融合在一起,但仍能有效地参与啮合。
旋转变速器行星齿轮即可“变身”
该团队设计的第一种超材料仅在压缩载荷下可调。“我们期望找到一种设计方法,使其压缩模量和拉伸模量均可调,同时保持结构完整性。”方鑫介绍,团队探索发现,这可以通过将行星齿轮系统组织为元胞来实现。团队使用行星齿轮簇创建了一个层次分明的超材料,其可调性来自元胞内齿轮的相对旋转。
“我们设计的行星齿轮超材料的变刚度来自每个行星齿轮内部。齿轮环产生弹性弯曲变形,其内部的行星齿轮是齿环变形的支点,通过旋转行星齿轮改变齿轮环的位置就可以改变它的变形刚度,从而对超材料参数进行调节。”方鑫说,对于组装的超材料,所有的太阳齿轮通过轴连接到传递转动的齿轮上,这些传动齿轮紧凑地耦合在一起。因此,只需要旋转其中的几个传动齿轮就可以实现对所有元素的重新配置和调节。
“有趣的是,我们设计的超材料可在很大的压缩力下保持稳定,并在剪切时显示出较大的刚度。支撑稳定性的因素之一是一种齿轮组的自锁机制,另一因素则是轮齿的咬合力。”方鑫表示。
该团队提出了几个可展示齿轮基超材料广泛应用潜力的场景。“对于机器人,可调刚度腿/执行器能够提供高刚度以在行走时稳定支撑重物,低刚度则在跳跃或跑步时提供减震保护。航空发动机挂架系统中需要类似的可调刚度隔离器,以在不同飞行阶段保持最佳性能和效率。”温激鸿表示。
“人们还可以通过使用锥齿轮、将平面齿轮组装成分层结构或合成不同类型的齿轮来设想3D超材料,利用集成制造将这些可调特性连接起来,以生产坚固的多用途设备。以微型超材料为例,高分辨率和大规模的3D打印,使基于齿轮的超材料进一步小型化和延伸成为可能。” 方鑫说。
《自然》审稿编辑认为,这种基于齿轮的力学超材料是使机器部件实现刚度可调的同时保持结构强稳定的可行途径,比如通过使机器人的结构变软或变硬来更好地适应跳跃和抓取物品等动作。https://t.cn/A6SEOJHs
相关研究作为8月封面文章https://t.cn/A6SEOJHF近日发表于《自然—材料》,并被《自然》评为今年6月全球重要科技进展(全球共4项)。
齿轮簇实现机械性能调节
近年来,智能材料广受关注,它是智能装备与结构设计的基础。材料弹性的调节对于智能机器、机器人、飞机和其他系统非常必要。然而,常规材料一旦制备,特性就几乎不能改变,部分材料在高温相变时才能呈现一定的调节性,但不具备工程实际可操作性。
“机械/力学超材料是具有超出常规材料力学性能的结构功能材料,为高性能装备设计提供了前沿技术支撑,但传统超材料设计方法依然无法实现稳定连续的参数控制,需要颠覆性设计思维才能突破该瓶颈。”该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队带头人、论文共同通讯作者温激鸿表示。
“限制力学超材料实现智能化调节的根本原因在于传统超材料的设计都遵循同一种模式,即将梁、杆、板等单功能的承载基元用固定或屈曲结点连接构成确定性拓扑结构,这种模式下,当受到应力、热或电磁场的刺激时,超材料会因为屈曲或旋转铰链而发生重构,从而改变刚度,同时会造成塑性变形且变化不连续,调节过程十分困难。”论文第一作者兼共同通讯作者、研究团队副研究员方鑫说。
为解决这个难题,研究团队提出了基于多功能动态基元和易变—牢固耦合模式的智能可编程机械/力学超材料设计范式,设计了系列基于齿轮的智能超材料,突破了宏观与微观、金属基和复合材料基超材料的集成一体化制造和集成驱动技术,实现了金属基材料的大范围、连续、快速调节。
通俗地说,该团队设计了一个由齿轮制成的智能材料,它可以根据不同的“命令”,在齿轮旋转时,使坚固的材料变得更坚硬/更柔软或变形。
“这是一种前所未有的设计方法。”方鑫表示,可调性能够通过组装具有内置刚度梯度的元件实现。要实现机械性能可调但坚固的固体,需要确保在大作用力下的可调性和强耦合(可靠连接),同时避免在调整时发生塑性变形。“我们发现,这种可变而又强的耦合可以通过齿轮簇实现。”
方鑫透露,除了尝试以齿轮作为基元外,团队还尝试过很多其他构型,比如广泛关注的折纸构型、各类弹性屈曲构型、双稳态/多稳态构型,但都无法实现他们想要的这种调控特性。
为什么是齿轮簇?“可靠的齿轮啮合可以平稳地传递旋转和沉重的压缩载荷。”方鑫说,刚度梯度可以内置到单独的齿轮体中,也可以通过分层齿轮组件实现。齿轮组可以组装成单元组,而单元做恰当排列就可形成超材料。
从太极图中获取内部结构设计灵感
既然齿轮是可被利用的元件,那它的内部结构该如何设计?
超材料的可调性取决于其内置中空部分的形状。“想要实现可调但坚固的材料,需要确保在大作用力下的可调性和鲁棒可控性,同时避免调谐中塑性变形。”方鑫表示,在众多设计方案中,团队从太极图中获取灵感,最终设计了形似太极图的齿轮,其形状以螺旋方向为特征,可以提供平滑的变化和极性。
“太极图的灵感是从中国传统文化中获得的。当时我在用笔构思各种简单大气又有用的形状,脑子里突然闪现《易经》中‘两仪生四象,四象生八卦’这句话,随之就想起了太极图。因为太极的核心思想就是‘变化’,而我们想要的材料特性也是‘变’。”方鑫说,“引入太极理念后,我们设计的构型具有正极性和负极性,提供了一个很好的设计维度。”
在此基础上,该团队使用紧密耦合的周期齿轮和两个格子框架(前和后)将齿轮排列成简单的图案,外部形成两个弹性臂,其径向厚度随旋转角度θ平滑变化。在压缩载荷作用下,臂部的变形以弯曲为主。
“任何两个啮合齿轮的自转方向都是相反的。正面和背面太极图案的螺旋方向是相反的。因此,一对齿轮的啮合模式有两极。当图案的螺旋方向相反时,极性为正,反之则具有负极性。”方鑫说。
为了验证这一构想,团队采用投影显微立体光刻3D打印技术制作了5行6列的太极齿轮组成的集成微型超材料。太极齿轮的直径和齿厚分别为3.6毫米和235微米,最粗的臂为75微米。样品由杨氏模量为3.5GPa的光敏树脂制成。
“这种微型试件的等效模量Ey(θ)可以平滑地调整35倍(从8.3MPa到295MPa)。用金属材料制备的样品调节范围则可达到75倍。”方鑫说,这意味着即使是在微尺度上,基于齿轮的集成超材料也可以通过三维打印直接制造。这种集成制造的主要挑战是确保啮合齿不会融合在一起,但仍能有效地参与啮合。
旋转变速器行星齿轮即可“变身”
该团队设计的第一种超材料仅在压缩载荷下可调。“我们期望找到一种设计方法,使其压缩模量和拉伸模量均可调,同时保持结构完整性。”方鑫介绍,团队探索发现,这可以通过将行星齿轮系统组织为元胞来实现。团队使用行星齿轮簇创建了一个层次分明的超材料,其可调性来自元胞内齿轮的相对旋转。
“我们设计的行星齿轮超材料的变刚度来自每个行星齿轮内部。齿轮环产生弹性弯曲变形,其内部的行星齿轮是齿环变形的支点,通过旋转行星齿轮改变齿轮环的位置就可以改变它的变形刚度,从而对超材料参数进行调节。”方鑫说,对于组装的超材料,所有的太阳齿轮通过轴连接到传递转动的齿轮上,这些传动齿轮紧凑地耦合在一起。因此,只需要旋转其中的几个传动齿轮就可以实现对所有元素的重新配置和调节。
“有趣的是,我们设计的超材料可在很大的压缩力下保持稳定,并在剪切时显示出较大的刚度。支撑稳定性的因素之一是一种齿轮组的自锁机制,另一因素则是轮齿的咬合力。”方鑫表示。
该团队提出了几个可展示齿轮基超材料广泛应用潜力的场景。“对于机器人,可调刚度腿/执行器能够提供高刚度以在行走时稳定支撑重物,低刚度则在跳跃或跑步时提供减震保护。航空发动机挂架系统中需要类似的可调刚度隔离器,以在不同飞行阶段保持最佳性能和效率。”温激鸿表示。
“人们还可以通过使用锥齿轮、将平面齿轮组装成分层结构或合成不同类型的齿轮来设想3D超材料,利用集成制造将这些可调特性连接起来,以生产坚固的多用途设备。以微型超材料为例,高分辨率和大规模的3D打印,使基于齿轮的超材料进一步小型化和延伸成为可能。” 方鑫说。
《自然》审稿编辑认为,这种基于齿轮的力学超材料是使机器部件实现刚度可调的同时保持结构强稳定的可行途径,比如通过使机器人的结构变软或变硬来更好地适应跳跃和抓取物品等动作。https://t.cn/A6SEOJHs
【从太极图中获取内部结构设计灵感,超“听话”的超材料诞生了!】记者9月12日从国防科技大学获悉,该校的研究者们提出一种原创性的智能超材料设计方法,实现了金属基材料刚度和形状的大范围、连续、快速调节,具有重要的科学意义和工程应用价值。
相关研究作为8月封面文章https://t.cn/A6SEOJHF近日发表于《自然—材料》,并被《自然》评为今年6月全球重要科技进展(全球共4项)。
齿轮簇实现机械性能调节
近年来,智能材料广受关注,它是智能装备与结构设计的基础。材料弹性的调节对于智能机器、机器人、飞机和其他系统非常必要。然而,常规材料一旦制备,特性就几乎不能改变,部分材料在高温相变时才能呈现一定的调节性,但不具备工程实际可操作性。
“机械/力学超材料是具有超出常规材料力学性能的结构功能材料,为高性能装备设计提供了前沿技术支撑,但传统超材料设计方法依然无法实现稳定连续的参数控制,需要颠覆性设计思维才能突破该瓶颈。”该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队带头人、论文共同通讯作者温激鸿表示。
“限制力学超材料实现智能化调节的根本原因在于传统超材料的设计都遵循同一种模式,即将梁、杆、板等单功能的承载基元用固定或屈曲结点连接构成确定性拓扑结构,这种模式下,当受到应力、热或电磁场的刺激时,超材料会因为屈曲或旋转铰链而发生重构,从而改变刚度,同时会造成塑性变形且变化不连续,调节过程十分困难。”论文第一作者兼共同通讯作者、研究团队副研究员方鑫说。
为解决这个难题,研究团队提出了基于多功能动态基元和易变—牢固耦合模式的智能可编程机械/力学超材料设计范式,设计了系列基于齿轮的智能超材料,突破了宏观与微观、金属基和复合材料基超材料的集成一体化制造和集成驱动技术,实现了金属基材料的大范围、连续、快速调节。
通俗地说,该团队设计了一个由齿轮制成的智能材料,它可以根据不同的“命令”,在齿轮旋转时,使坚固的材料变得更坚硬/更柔软或变形。
“这是一种前所未有的设计方法。”方鑫表示,可调性能够通过组装具有内置刚度梯度的元件实现。要实现机械性能可调但坚固的固体,需要确保在大作用力下的可调性和强耦合(可靠连接),同时避免在调整时发生塑性变形。“我们发现,这种可变而又强的耦合可以通过齿轮簇实现。”
方鑫透露,除了尝试以齿轮作为基元外,团队还尝试过很多其他构型,比如广泛关注的折纸构型、各类弹性屈曲构型、双稳态/多稳态构型,但都无法实现他们想要的这种调控特性。
为什么是齿轮簇?“可靠的齿轮啮合可以平稳地传递旋转和沉重的压缩载荷。”方鑫说,刚度梯度可以内置到单独的齿轮体中,也可以通过分层齿轮组件实现。齿轮组可以组装成单元组,而单元做恰当排列就可形成超材料。
从太极图中获取内部结构设计灵感
既然齿轮是可被利用的元件,那它的内部结构该如何设计?
超材料的可调性取决于其内置中空部分的形状。“想要实现可调但坚固的材料,需要确保在大作用力下的可调性和鲁棒可控性,同时避免调谐中塑性变形。”方鑫表示,在众多设计方案中,团队从太极图中获取灵感,最终设计了形似太极图的齿轮,其形状以螺旋方向为特征,可以提供平滑的变化和极性。
“太极图的灵感是从中国传统文化中获得的。当时我在用笔构思各种简单大气又有用的形状,脑子里突然闪现《易经》中‘两仪生四象,四象生八卦’这句话,随之就想起了太极图。因为太极的核心思想就是‘变化’,而我们想要的材料特性也是‘变’。”方鑫说,“引入太极理念后,我们设计的构型具有正极性和负极性,提供了一个很好的设计维度。”
在此基础上,该团队使用紧密耦合的周期齿轮和两个格子框架(前和后)将齿轮排列成简单的图案,外部形成两个弹性臂,其径向厚度随旋转角度θ平滑变化。在压缩载荷作用下,臂部的变形以弯曲为主。
“任何两个啮合齿轮的自转方向都是相反的。正面和背面太极图案的螺旋方向是相反的。因此,一对齿轮的啮合模式有两极。当图案的螺旋方向相反时,极性为正,反之则具有负极性。”方鑫说。
为了验证这一构想,团队采用投影显微立体光刻3D打印技术制作了5行6列的太极齿轮组成的集成微型超材料。太极齿轮的直径和齿厚分别为3.6毫米和235微米,最粗的臂为75微米。样品由杨氏模量为3.5GPa的光敏树脂制成。
“这种微型试件的等效模量Ey(θ)可以平滑地调整35倍(从8.3MPa到295MPa)。用金属材料制备的样品调节范围则可达到75倍。”方鑫说,这意味着即使是在微尺度上,基于齿轮的集成超材料也可以通过三维打印直接制造。这种集成制造的主要挑战是确保啮合齿不会融合在一起,但仍能有效地参与啮合。
旋转变速器行星齿轮即可“变身”
该团队设计的第一种超材料仅在压缩载荷下可调。“我们期望找到一种设计方法,使其压缩模量和拉伸模量均可调,同时保持结构完整性。”方鑫介绍,团队探索发现,这可以通过将行星齿轮系统组织为元胞来实现。团队使用行星齿轮簇创建了一个层次分明的超材料,其可调性来自元胞内齿轮的相对旋转。
“我们设计的行星齿轮超材料的变刚度来自每个行星齿轮内部。齿轮环产生弹性弯曲变形,其内部的行星齿轮是齿环变形的支点,通过旋转行星齿轮改变齿轮环的位置就可以改变它的变形刚度,从而对超材料参数进行调节。”方鑫说,对于组装的超材料,所有的太阳齿轮通过轴连接到传递转动的齿轮上,这些传动齿轮紧凑地耦合在一起。因此,只需要旋转其中的几个传动齿轮就可以实现对所有元素的重新配置和调节。
“有趣的是,我们设计的超材料可在很大的压缩力下保持稳定,并在剪切时显示出较大的刚度。支撑稳定性的因素之一是一种齿轮组的自锁机制,另一因素则是轮齿的咬合力。”方鑫表示。
该团队提出了几个可展示齿轮基超材料广泛应用潜力的场景。“对于机器人,可调刚度腿/执行器能够提供高刚度以在行走时稳定支撑重物,低刚度则在跳跃或跑步时提供减震保护。航空发动机挂架系统中需要类似的可调刚度隔离器,以在不同飞行阶段保持最佳性能和效率。”温激鸿表示。
“人们还可以通过使用锥齿轮、将平面齿轮组装成分层结构或合成不同类型的齿轮来设想3D超材料,利用集成制造将这些可调特性连接起来,以生产坚固的多用途设备。以微型超材料为例,高分辨率和大规模的3D打印,使基于齿轮的超材料进一步小型化和延伸成为可能。” 方鑫说。
《自然》审稿编辑认为,这种基于齿轮的力学超材料是使机器部件实现刚度可调的同时保持结构强稳定的可行途径,比如通过使机器人的结构变软或变硬来更好地适应跳跃和抓取物品等动作。https://t.cn/A6SEOJHs
相关研究作为8月封面文章https://t.cn/A6SEOJHF近日发表于《自然—材料》,并被《自然》评为今年6月全球重要科技进展(全球共4项)。
齿轮簇实现机械性能调节
近年来,智能材料广受关注,它是智能装备与结构设计的基础。材料弹性的调节对于智能机器、机器人、飞机和其他系统非常必要。然而,常规材料一旦制备,特性就几乎不能改变,部分材料在高温相变时才能呈现一定的调节性,但不具备工程实际可操作性。
“机械/力学超材料是具有超出常规材料力学性能的结构功能材料,为高性能装备设计提供了前沿技术支撑,但传统超材料设计方法依然无法实现稳定连续的参数控制,需要颠覆性设计思维才能突破该瓶颈。”该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队带头人、论文共同通讯作者温激鸿表示。
“限制力学超材料实现智能化调节的根本原因在于传统超材料的设计都遵循同一种模式,即将梁、杆、板等单功能的承载基元用固定或屈曲结点连接构成确定性拓扑结构,这种模式下,当受到应力、热或电磁场的刺激时,超材料会因为屈曲或旋转铰链而发生重构,从而改变刚度,同时会造成塑性变形且变化不连续,调节过程十分困难。”论文第一作者兼共同通讯作者、研究团队副研究员方鑫说。
为解决这个难题,研究团队提出了基于多功能动态基元和易变—牢固耦合模式的智能可编程机械/力学超材料设计范式,设计了系列基于齿轮的智能超材料,突破了宏观与微观、金属基和复合材料基超材料的集成一体化制造和集成驱动技术,实现了金属基材料的大范围、连续、快速调节。
通俗地说,该团队设计了一个由齿轮制成的智能材料,它可以根据不同的“命令”,在齿轮旋转时,使坚固的材料变得更坚硬/更柔软或变形。
“这是一种前所未有的设计方法。”方鑫表示,可调性能够通过组装具有内置刚度梯度的元件实现。要实现机械性能可调但坚固的固体,需要确保在大作用力下的可调性和强耦合(可靠连接),同时避免在调整时发生塑性变形。“我们发现,这种可变而又强的耦合可以通过齿轮簇实现。”
方鑫透露,除了尝试以齿轮作为基元外,团队还尝试过很多其他构型,比如广泛关注的折纸构型、各类弹性屈曲构型、双稳态/多稳态构型,但都无法实现他们想要的这种调控特性。
为什么是齿轮簇?“可靠的齿轮啮合可以平稳地传递旋转和沉重的压缩载荷。”方鑫说,刚度梯度可以内置到单独的齿轮体中,也可以通过分层齿轮组件实现。齿轮组可以组装成单元组,而单元做恰当排列就可形成超材料。
从太极图中获取内部结构设计灵感
既然齿轮是可被利用的元件,那它的内部结构该如何设计?
超材料的可调性取决于其内置中空部分的形状。“想要实现可调但坚固的材料,需要确保在大作用力下的可调性和鲁棒可控性,同时避免调谐中塑性变形。”方鑫表示,在众多设计方案中,团队从太极图中获取灵感,最终设计了形似太极图的齿轮,其形状以螺旋方向为特征,可以提供平滑的变化和极性。
“太极图的灵感是从中国传统文化中获得的。当时我在用笔构思各种简单大气又有用的形状,脑子里突然闪现《易经》中‘两仪生四象,四象生八卦’这句话,随之就想起了太极图。因为太极的核心思想就是‘变化’,而我们想要的材料特性也是‘变’。”方鑫说,“引入太极理念后,我们设计的构型具有正极性和负极性,提供了一个很好的设计维度。”
在此基础上,该团队使用紧密耦合的周期齿轮和两个格子框架(前和后)将齿轮排列成简单的图案,外部形成两个弹性臂,其径向厚度随旋转角度θ平滑变化。在压缩载荷作用下,臂部的变形以弯曲为主。
“任何两个啮合齿轮的自转方向都是相反的。正面和背面太极图案的螺旋方向是相反的。因此,一对齿轮的啮合模式有两极。当图案的螺旋方向相反时,极性为正,反之则具有负极性。”方鑫说。
为了验证这一构想,团队采用投影显微立体光刻3D打印技术制作了5行6列的太极齿轮组成的集成微型超材料。太极齿轮的直径和齿厚分别为3.6毫米和235微米,最粗的臂为75微米。样品由杨氏模量为3.5GPa的光敏树脂制成。
“这种微型试件的等效模量Ey(θ)可以平滑地调整35倍(从8.3MPa到295MPa)。用金属材料制备的样品调节范围则可达到75倍。”方鑫说,这意味着即使是在微尺度上,基于齿轮的集成超材料也可以通过三维打印直接制造。这种集成制造的主要挑战是确保啮合齿不会融合在一起,但仍能有效地参与啮合。
旋转变速器行星齿轮即可“变身”
该团队设计的第一种超材料仅在压缩载荷下可调。“我们期望找到一种设计方法,使其压缩模量和拉伸模量均可调,同时保持结构完整性。”方鑫介绍,团队探索发现,这可以通过将行星齿轮系统组织为元胞来实现。团队使用行星齿轮簇创建了一个层次分明的超材料,其可调性来自元胞内齿轮的相对旋转。
“我们设计的行星齿轮超材料的变刚度来自每个行星齿轮内部。齿轮环产生弹性弯曲变形,其内部的行星齿轮是齿环变形的支点,通过旋转行星齿轮改变齿轮环的位置就可以改变它的变形刚度,从而对超材料参数进行调节。”方鑫说,对于组装的超材料,所有的太阳齿轮通过轴连接到传递转动的齿轮上,这些传动齿轮紧凑地耦合在一起。因此,只需要旋转其中的几个传动齿轮就可以实现对所有元素的重新配置和调节。
“有趣的是,我们设计的超材料可在很大的压缩力下保持稳定,并在剪切时显示出较大的刚度。支撑稳定性的因素之一是一种齿轮组的自锁机制,另一因素则是轮齿的咬合力。”方鑫表示。
该团队提出了几个可展示齿轮基超材料广泛应用潜力的场景。“对于机器人,可调刚度腿/执行器能够提供高刚度以在行走时稳定支撑重物,低刚度则在跳跃或跑步时提供减震保护。航空发动机挂架系统中需要类似的可调刚度隔离器,以在不同飞行阶段保持最佳性能和效率。”温激鸿表示。
“人们还可以通过使用锥齿轮、将平面齿轮组装成分层结构或合成不同类型的齿轮来设想3D超材料,利用集成制造将这些可调特性连接起来,以生产坚固的多用途设备。以微型超材料为例,高分辨率和大规模的3D打印,使基于齿轮的超材料进一步小型化和延伸成为可能。” 方鑫说。
《自然》审稿编辑认为,这种基于齿轮的力学超材料是使机器部件实现刚度可调的同时保持结构强稳定的可行途径,比如通过使机器人的结构变软或变硬来更好地适应跳跃和抓取物品等动作。https://t.cn/A6SEOJHs
所有油皮,过来!!
为什么!!2022年了才有专属油皮的产品线!早几年我为了抑制我的大油田费了多少心血啊!
当年可没有什么专为油痘皮做的物美价廉的护肤品,也就是今年,控油精华火了。
(终于看了我们油皮一眼是吧?早干嘛去了???
这次开的,就是我最近喜欢到捂嘴的悦芙媞,其中的控油精华,好用,实惠,油皮必须人手一只——你试试,试试好伐?
1️⃣悦芙媞控油精华
我一直在竭力控油和清爽,从水到乳到防晒到散粉,因为只有不冒油,我的脸色才不至于看起来晦暗,也不至于拍照的时候满脸油光不知道怎么修。
但是控油精华倒是第一次尝试!
因为之前看到一些控油精华里面有粉末,或者含硅,就是那种主动去吸你脸上油的。
但是精华就有粉末,我还怎么擦防晒啊?很容易搓泥的。
悦芙媞这个控油精华就挺好,没有粉末吸附。
外层的控油通过胞外多糖物理吸附,然后还有个百脉根提取物。
好家伙,我都没见过,翻了翻介绍才知道,这个东西能抑制脂质合成,从而从源头控油,同时控油时长也很不错。
除此之外,壬二酰胺MEA和水解羽毛扇豆蛋白用来平衡水油,调节面部皮肤状态。
接着还有个高山火绒草提取物,用来对抗氧化,让你保持白净。
要知道保持白净和不出油这两件事,本身也是互相辅助的,你越不出油,就越白净。
精华质地是凝露状,不粘,后续不会搓泥,如果你是20岁左右的懒惰大学生……我觉得你白天甚至可以直接拿它糊脸,后面擦不擦东西都行。
我的使用对比结果在图里,大家可以自行看图。
使用感受就是上脸水润,即刻有收敛感,就像喝了气泡水,然后一直能感觉到皮肤处于一种舒服的平衡状态,不是激进派的控油方式,听说是日久天长效果更好的类型。
但是目前对于我,控油效果已经足够,是不需要用散粉的程度,如果你是南方潮湿地区或者大油田我说不准,但一定能缓解你当前的皮肤状态。
2️⃣然后是,洁颜蜜。
咦?我怎么带别的洁颜蜜了啊?我是不是出轨了?
也不是……虽然说跟我之前推的那个洁颜蜜类型相似并且都很好用,但确实有区别。
清洁能力我就不多说了,肯定没问题,别人主打就是给油痘皮用的,怎么可能洗不干净。
说肤感,这个洁颜蜜上脸更滑一些,像包裹了什么东西,专门让你来揉搓,把它揉出来的。
但是洗完脸呢,就干干净净,也不假滑,油皮最讨厌假滑。
而且它洗完,你能明显感觉你脸上有什么东西被带走了——没错,是你深层的油。
除了三种氨基酸表活清洁,里面还有水杨酸,用来进一步抑痘控油,以及深层清洁。
所以,对油皮来说,它更具针对性。
对了,还能卸防晒,我特意拿我的物理防晒➕散粉试了试,干搓一下再洗掉,干干净净,这是太特别的点了,要知道我每天都得专门用卸妆卸防晒啊!
谢谢!
3️⃣多酸泥膜。
主打三酸二泥。
泥用来物理拔除,酸用来化学换肤。
同时酸的成分是壬二酸,乳糖酸,乳酸。
不仅温和,而且大中小分子齐聚,可以分层渗透。
提提这个壬二酸吧,也是一个油痘皮挚爱成分,消炎退红美白,尤其是抑制痘痘的功效相当厉害,跟水杨酸应该是油皮的黑白无常了。
敷大概20分钟后,洗掉,或者拿洁面斤沾水擦掉,可以看到毛孔里原本堵塞的油脂粒和黑头松动或者冒头,拿粉刺针刮一刮,清空。
泥膜没什么可以讲太多的,总之你缺就可以买,黑头这个东西也无法根除,记得定期清洁。
最后提醒:一定要厚敷一定要厚敷一定要厚敷!
4️⃣油橄榄面膜。
很有意思的贴片面膜,珀莱雅的双抗就是先抹再敷,作为珀莱雅的年轻线品牌,主打的油橄榄面膜也是先抹再敷。
第一步抹的是精华液,有股凉茶的沁爽味道。
第二步敷贴片面膜,因为提前抹了精华的缘故,能感觉特别沁润不容易干,同时先抹精华再敷面膜本身也可以加强渗透,皮肤本身的吸收也会更好。
面膜的主要成分除了退红的油橄榄,还有比如甘草酸二钾这种消炎控痘的,虾青素这种抗氧化提亮的,也难怪我敷完面膜肤色不均也消失了,白亮到发光。
我不咋需求美白,我只要做好消炎舒缓补水肤色就很好了。
面膜真的很舒服,感觉是把你的脸缓缓浸到山泉水中进行降燥舒缓,把皮肤原本像有情绪产生的燥热红炎给压一压,一些光电医美后用它也很合适。
不过提醒一下,面膜虽然舒服也不要每天敷,一周2-3次足够了。
当然,可以和泥膜搭配着敷,清洁完后舒缓补水,成分也吃得更透,很搭。
5️⃣果酸身体乳
最后是我还没拿到手但是看到了,让他们强行给我加的果酸身体乳。
我每天都在涂身体乳!怎么能不带它!
而且之前大家一直问某个品牌的果酸身体乳能不能有团,品牌不给,那这不要来了悦芙媞的嘛!
乳酸➕乳糖酸➕植萃果酸,ph在3.8左右,属于一个适中的范围,肯定能让你身体越涂越滑。
还添加了泛醇卵磷脂神经酰胺,防止因为涂果酸过于刺激,保证滋润度!
如果你之前用过可以直接买,如果你还想观望一下,等过两天我拿到这个身体乳再po 一下给你们。
指路都放在下方了!自取!
为什么!!2022年了才有专属油皮的产品线!早几年我为了抑制我的大油田费了多少心血啊!
当年可没有什么专为油痘皮做的物美价廉的护肤品,也就是今年,控油精华火了。
(终于看了我们油皮一眼是吧?早干嘛去了???
这次开的,就是我最近喜欢到捂嘴的悦芙媞,其中的控油精华,好用,实惠,油皮必须人手一只——你试试,试试好伐?
1️⃣悦芙媞控油精华
我一直在竭力控油和清爽,从水到乳到防晒到散粉,因为只有不冒油,我的脸色才不至于看起来晦暗,也不至于拍照的时候满脸油光不知道怎么修。
但是控油精华倒是第一次尝试!
因为之前看到一些控油精华里面有粉末,或者含硅,就是那种主动去吸你脸上油的。
但是精华就有粉末,我还怎么擦防晒啊?很容易搓泥的。
悦芙媞这个控油精华就挺好,没有粉末吸附。
外层的控油通过胞外多糖物理吸附,然后还有个百脉根提取物。
好家伙,我都没见过,翻了翻介绍才知道,这个东西能抑制脂质合成,从而从源头控油,同时控油时长也很不错。
除此之外,壬二酰胺MEA和水解羽毛扇豆蛋白用来平衡水油,调节面部皮肤状态。
接着还有个高山火绒草提取物,用来对抗氧化,让你保持白净。
要知道保持白净和不出油这两件事,本身也是互相辅助的,你越不出油,就越白净。
精华质地是凝露状,不粘,后续不会搓泥,如果你是20岁左右的懒惰大学生……我觉得你白天甚至可以直接拿它糊脸,后面擦不擦东西都行。
我的使用对比结果在图里,大家可以自行看图。
使用感受就是上脸水润,即刻有收敛感,就像喝了气泡水,然后一直能感觉到皮肤处于一种舒服的平衡状态,不是激进派的控油方式,听说是日久天长效果更好的类型。
但是目前对于我,控油效果已经足够,是不需要用散粉的程度,如果你是南方潮湿地区或者大油田我说不准,但一定能缓解你当前的皮肤状态。
2️⃣然后是,洁颜蜜。
咦?我怎么带别的洁颜蜜了啊?我是不是出轨了?
也不是……虽然说跟我之前推的那个洁颜蜜类型相似并且都很好用,但确实有区别。
清洁能力我就不多说了,肯定没问题,别人主打就是给油痘皮用的,怎么可能洗不干净。
说肤感,这个洁颜蜜上脸更滑一些,像包裹了什么东西,专门让你来揉搓,把它揉出来的。
但是洗完脸呢,就干干净净,也不假滑,油皮最讨厌假滑。
而且它洗完,你能明显感觉你脸上有什么东西被带走了——没错,是你深层的油。
除了三种氨基酸表活清洁,里面还有水杨酸,用来进一步抑痘控油,以及深层清洁。
所以,对油皮来说,它更具针对性。
对了,还能卸防晒,我特意拿我的物理防晒➕散粉试了试,干搓一下再洗掉,干干净净,这是太特别的点了,要知道我每天都得专门用卸妆卸防晒啊!
谢谢!
3️⃣多酸泥膜。
主打三酸二泥。
泥用来物理拔除,酸用来化学换肤。
同时酸的成分是壬二酸,乳糖酸,乳酸。
不仅温和,而且大中小分子齐聚,可以分层渗透。
提提这个壬二酸吧,也是一个油痘皮挚爱成分,消炎退红美白,尤其是抑制痘痘的功效相当厉害,跟水杨酸应该是油皮的黑白无常了。
敷大概20分钟后,洗掉,或者拿洁面斤沾水擦掉,可以看到毛孔里原本堵塞的油脂粒和黑头松动或者冒头,拿粉刺针刮一刮,清空。
泥膜没什么可以讲太多的,总之你缺就可以买,黑头这个东西也无法根除,记得定期清洁。
最后提醒:一定要厚敷一定要厚敷一定要厚敷!
4️⃣油橄榄面膜。
很有意思的贴片面膜,珀莱雅的双抗就是先抹再敷,作为珀莱雅的年轻线品牌,主打的油橄榄面膜也是先抹再敷。
第一步抹的是精华液,有股凉茶的沁爽味道。
第二步敷贴片面膜,因为提前抹了精华的缘故,能感觉特别沁润不容易干,同时先抹精华再敷面膜本身也可以加强渗透,皮肤本身的吸收也会更好。
面膜的主要成分除了退红的油橄榄,还有比如甘草酸二钾这种消炎控痘的,虾青素这种抗氧化提亮的,也难怪我敷完面膜肤色不均也消失了,白亮到发光。
我不咋需求美白,我只要做好消炎舒缓补水肤色就很好了。
面膜真的很舒服,感觉是把你的脸缓缓浸到山泉水中进行降燥舒缓,把皮肤原本像有情绪产生的燥热红炎给压一压,一些光电医美后用它也很合适。
不过提醒一下,面膜虽然舒服也不要每天敷,一周2-3次足够了。
当然,可以和泥膜搭配着敷,清洁完后舒缓补水,成分也吃得更透,很搭。
5️⃣果酸身体乳
最后是我还没拿到手但是看到了,让他们强行给我加的果酸身体乳。
我每天都在涂身体乳!怎么能不带它!
而且之前大家一直问某个品牌的果酸身体乳能不能有团,品牌不给,那这不要来了悦芙媞的嘛!
乳酸➕乳糖酸➕植萃果酸,ph在3.8左右,属于一个适中的范围,肯定能让你身体越涂越滑。
还添加了泛醇卵磷脂神经酰胺,防止因为涂果酸过于刺激,保证滋润度!
如果你之前用过可以直接买,如果你还想观望一下,等过两天我拿到这个身体乳再po 一下给你们。
指路都放在下方了!自取!
✋热门推荐