Finding multistable metamaterials chain's continuous force/energydisplacement path to program its functionalities
Notice bibliographique
Résumé
Mechanical metamaterials are made to display characteristics that are not present in regular materials.Recent advances in alternative structures, including inclined beams, curved beams, shallow shells, Origamis, and shellulars, have made it possible to attain bistability and multistability as novel features.There are still two unsolved concerns about the use of multistable mechanical metamaterials to create electrical systems, mechanical memories, and deployable structures.First, is it possible to programme mechanical instability?Second, how can we tune mechanical properties of materials at the post-fabrication stage?Understanding the snapping sequences and changes of the elastic energy in multistable metamaterials is essential to finding the answers to these problems.Here, we represent multistable metamaterials as a chain to be transformed into the desired shape by applying a mechanical stimulus at a specific location on the external boundary of the metamaterial.A continuous path with all conceivable configurations and snap-back released energy is found for the snapping chain.It is found that the number of possible configurations depends on the order of the instability forces.We thoroughly elicit the mechanics of continuous force/energy-displacement curves and reconfiguration sequences and demonstrate how the progrmmable snapping chain can be utilized to create mechanical sensors/memories with sampling and data reconstruction functionalities.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».