Детальная информация
Название | Performance evaluation of bio-inspired continuously fiber reinforced polymer produced by additive manufacturing: выпускная квалификационная работа магистра: направление 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» ; образовательная программа 22.04.01_08 «Новые материалы и аддитивные технологии (международная образовательная программа)» |
---|---|
Авторы | Жэнь Хоувэнь |
Научный руководитель | Сотов Антон Владимирович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2025 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | fused deposition modeling-composite fiber coextrusion ; bamboo-like biological structure ; impact strength ; carbon fiber ; mechanical properties |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 22.04.01 |
Группа специальностей ФГОС | 220000 - Технологии материалов |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-4852 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Дополнительно | Новинка |
Ключ записи | ru\spstu\vkr\38848 |
Дата создания записи | 24.09.2025 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Bionic materials are a type of artificial materials designed and manufactured by imitating the structure, function or synthesis mechanism of organisms, including polymer composites (PCM). Fused Deposition Modeling-Continuous Fiver Coextrusion (FDM-CFC) additive manufacturing technology provides the possibility for biomimetic design of continuous fiber reinforced thermoplastic composites and optimization of material properties. Inspired by the internal microbial structure of bamboo, this study improves the impact strength of biomimetic structural composites by changing the filling gradient and displacement structure inside the material. This study also tested the mechanical properties of continuous carbon fiber and continuous basalt fiber reinforced ABS thermoplastic matrix composites. Through tests such as impact strength, tensile strength, density, and Shore hardness, the experimental results show that the internal filling design of the displacement structure performs well in multiple mechanical performance tests, especially in terms of impact strength, which significantly improves the overall performance of the material. It effectively expands the application of bamboo-like biostructure continuous fiber reinforced thermoplastic composites in the field of high impact loads.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0