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Nuevo estudio proporciona una solución para la ingeniería de materiales celulares

Nuevo estudio proporciona una solución para la ingeniería de materiales celulares

El material de celosía hexagonal se acerca a la flexión bajo tensión. Crédito: Mika Arago.

Un nuevo estudio realizado por un académico de la Universidad de Swansea ha anunciado una nueva fórmula matemática que ayudará a los ingenieros a evaluar el punto en el que se doblan los materiales celulares, que tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la industria aeroespacial hasta la industria de la construcción.

El profesor Sundipun Adhikari de la Facultad de Ingeniería publicó sus hallazgos en Actas de la Royal Society A .

El estudio detalla una ecuación que puede explicar la inestabilidad elástica de un material celular; En este caso, un material de celosía hexagonal, también conocido como panal, se usa comúnmente en la producción de estructuras livianas como espumas que absorben energía, materiales mecánicos y acústicos innovadores y tecnología de stents de próxima generación.

La fórmula del profesor Adhikari, que es una expresión simple de forma cerrada, ayudará a los ingenieros a realizar cálculos de diseño rápidos y también se puede utilizar para medir futuros estudios experimentales y numéricos.

El profesor Adhikari dijo: «Este artículo es el resultado de dos años de investigación en curso. La expresión cerrada simple para el esfuerzo crítico de flexión puede considerarse como una extensión de la carga crítica clásica de Euler». Ecuación, se derivó por primera vez en 1757, que calculó el punto de presión en el que la viga se dobla y se retuerce repentinamente. Esta nueva expresión es una solución del siglo XXI para la ingeniería de materiales celulares que se utilizará en aplicaciones de ingeniería avanzada ahora y en el futuro. «

El material de celosía hexagonal se acerca a la flexión bajo tensión. Crédito: Mika Arago.

El material de celosía hexagonal se acerca a la flexión bajo tensión. Crédito: Mika Arago.

Las estructuras de panal pueden sentirse livianas y resistentes a los golpes cuando se dañan


más información:
S. Adhikari, análisis de autobuckling de redes hexagonales: soluciones de forma cerrada, Actas de la Royal Society A: Ciencias Matemáticas, Físicas y de Ingeniería (2021). DOI: 10.1098 / rspa.2021.0244

Introducción de
Universidad de Swansea

La frase: Nuevo estudio proporciona una solución para la ingeniería de materiales celulares (2021, 14 de julio) Recuperado el 14 de julio de 2021 de https://phys.org/news/2021-07-solution-cellular-materials.html

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