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Enregistrement W4360999991 · doi:10.1016/j.matdes.2023.111835

3D printed octet plate-lattices for tunable energy absorption

2023· article· en· W4360999991 sur OpenAlexafffund
Ryan Nam, Michael B. Jakubinek, H. Niknam, Meysam Rahmat, Behnam Ashrafi, Hani E. Naguib

Notice bibliographique

RevueMaterials & Design · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Materials and Mechanics
Établissements canadiensNational Research Council CanadaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Research Council CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMaterials scienceOctetAbsorption (acoustics)3d printedOptoelectronicsEngineering physicsOpticsComposite materialParticle physicsManufacturing engineeringEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tunable energy absorption achieved through grading of lattice structures shows high potential to be used in lightweight cellular cores for energy absorbing structures. This study investigates structurally graded and multi-material lattices consisting of plate-based octet unit cells, under quasi-static compression, to assess their energy absorption ability. Variations in the structure and material compositions of the plate-lattice structures are achieved through changing the plate thickness and through changing the filament material along the lattice in the direction of applied compressive force. The compressive stress–strain behavior reveals a near 10% increase of specific energy absorption (SEA) in the plate thickness graded designs at higher strain compared to the baseline octet lattices. The multi-material arrangements significantly modified onset location of the structure collapse. Finite element models of the structures were developed, and good agreements with experimental results were observed. Effects of varying each of the unit cell geometric parameters were analyzed, and the high sensitivity to the plate inclination angle, which resulted in greater changes to the maximum stress values and control of the overall SEA, was identified. The results demonstrate the capacity to adapt the octet lattice structure design through additive manufacturing to better suit the expected load and application.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,237
Écart entre enseignants0,207 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations47
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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