仿生复合材料教学提纲.ppt
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1、仿生复合材料什么是仿生学?仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nic”(“具有的性质”的意思)构成的。仿生学是研究生物系统的结构和性质以为工程技术提供新的设计思想及工作原理的科学。生物材料的复合特性生存下来的生物结构大都符合环境要求,并成功地达到了优化水平。如,木材宏观结构:由树皮、边材和芯材组成复合材料。微观结构:由许多功能不同的细胞构成。细胞壁可以看作多层的复合柱体。木材宏观结构木材微观结构生物材料的功能适应性无论是从形态学的观点还是从力学的观点来看,生物材料都是十分复杂的。这种复杂性是长期自然选择的结果,是由功能适应性所决定的。由于树木具有负
2、的向地性,通常生长挺直,一旦树木倾斜,偏离了正常位置,便会在高应力区产生特殊结构,使树干重新恢复正常位置。这无疑说明树木具有某种反馈功能和自我调节的能力。树的枝桠枝桠处的纹理仿生学=生物结构+工程技术生物结构+复合材料技术=仿生复合材料仿生复合材料(bionics composite)性质:参照生物材料的规律设计并制造的复合材料。天然生物材料大都为复合材料,经过亿万年的进化基本上都符合节约高效的优化原则,即以最少的材料达到最高的效能。仿生复合材料仿生复合材料就是向天然生物材料寻找启发和模拟制造的。生物材料机理分析的任务就是从材料科学的观点对 其进行观察、测试、分析、计算、归纳和抽象,找出有 用
3、的规律来指导复合材料的设计和研制。仿生复合材料例如,几乎所有的植物纤维细胞都是空心的、多层的,而且往往是分叉的。以CVD法制备的仿生空心石墨纤维的强度与柔韧性均较实心者为佳。按照仿竹结构提出了一种碳纤维增强树脂的优化模型。实验结果表明,仿竹材料的平均弯曲强度比具有同样数量基体和增强纤维,但分布均匀者提高81%,最优者高出103%。仿生复合材料不仅可以参照生物体的结构来设计优良的结构用材料,同时也可仿效其功能发展功能材料。复合材料的结构仿生生物材料中螺旋的增韧作用竹层的结构:维束管:增强体(包括筛管和韧皮纤维。实际上,韧皮纤维承担了绝大部分载荷。)薄壁细胞:基体复合材料的结构仿生排列方式:精细结
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