• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  •  science >> Ciencia >  >> Otro
    Nuevo estudio proporciona una solución para la ingeniería de materiales celulares

    Material de celosía hexagonal que se aproxima al pandeo bajo compresión. Crédito:Micah 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 los materiales celulares, que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones que van desde la industria aeroespacial hasta la industria de la construcción, se doblará y se doblará.

    Profesor Sondipon Adhikari, de la Facultad de Ingeniería ha publicado sus hallazgos en el Actas de la Royal Society A .

    El estudio detalla una fórmula que puede calcular la inestabilidad elástica del material celular; en este caso, material de celosía hexagonal, también conocido como el panal, comúnmente utilizado en la producción de estructuras ligeras como espumas absorbentes de energía, metamateriales mecánicos y acústicos y tecnología de stents de última 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 comparar futuros estudios experimentales y numéricos.

    El profesor Adhikari dijo:"Este artículo es el resultado de dos años de investigación sostenida. La expresión simple de forma cerrada para la tensión crítica de pandeo puede verse como la extensión de la fórmula clásica de carga crítica de Euler, derivado por primera vez en 1757, que calculó el punto de tensión en el que una viga se doblará y pandeará 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 ".

    Material de celosía hexagonal que se aproxima al pandeo bajo compresión. Crédito:Micah Arago.
    Material de celosía hexagonal que se aproxima al pandeo bajo compresión. Crédito:Micah Arago.



    © Ciencia https://es.scienceaq.com