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拉胀蜂窝超材料的微观结构和材料性能显着影响其变形行为和能量吸收。受拱桥的启发,设计了新型直弧耦合结构(SACS)和反SACS(R-SACS)拉胀超材料来增强能量吸收能力(EAC)。对蜂窝超材料在大变形下的准静态压缩和动态冲击响应进行了数值研究。进一步建立了一个理论模型来估计 R-SACS 蜂窝的平均平台应力 (),并得到数值结果的验证。对于尼龙12和铝合金的R-SACS--3,有限元模型与理论模型的相对误差分别为-5.56%和-3.21%。采用尼龙12和铝合金两种基本材料,分析了具有相同几何参数的SACS和R-SACS蜂窝在准静态载荷和冲击载荷下的变形模式。讨论了基础材料的影响,铝合金结构由于分段变形而表现出更高的稳定性。与凹入结构 (RES) 相比,额外塑性角的创建显示出改进的特定能量吸收 (SEA)。SACS的SEA和SEA都是RES的1.3倍。R-SACS蜂窝超材料在冲击载
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