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Enregistrement W4406482159 · doi:10.1016/j.apmt.2024.102579

Disorder unlocks the strength-toughness trade-off in metamaterials

2025· article· en· W4406482159 sur OpenAlexafffund
Sahar Choukir, Nirosh Manohara, Chandra Veer Singh

Notice bibliographique

RevueApplied Materials Today · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueCellular and Composite Structures
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlliance de recherche numérique du CanadaUniversity of Toronto
Mots-clésToughnessMetamaterialMaterials scienceComposite materialOptoelectronics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Disorder is ubiquitous in nature, found in both soft biological materials like leaves and strong, tough structures such as diatoms. However, its effect on mechanical properties – whether enhancing or degrading – remains poorly understood. To explore this, we generated 50,000 Voronoi network architectures with varying degrees of disorder and evaluated their mechanical response under uniaxial tensile stress using high-throughput finite-element simulations. Our analysis revealed two distinct failure mechanisms, with some disordered networks outperforming regular hexagonal honeycombs by up to 20% in strength and 100% in toughness, effectively overcoming the conventional strength-toughness trade-off. Remarkably, optimal architectures emerged across all disorder levels, challenging prior assumptions that such performance is achievable only with quasi-order. The mechanical impact of disorder is driven by local geometric features that determine whether the disorder has a positive or negative effect. By training Convolutional Neural Networks (CNNs) on this dataset, we accurately predicted mechanical properties, quickly identifying configurations that exceed traditional limits. This approach offers a pathway for designing lightweight, strong, and tough metamaterials by utilizing disorder to enhance mechanical performance.

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)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,190 · 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

Citations12
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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