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更新時間:2023-06-21
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圖1深度神經多網(wǎng)絡系統(tǒng)實現(xiàn)多屬性胞元的定制總體思路框圖

圖2 周期性超材料的應力應變曲線和泊松比應變曲線,其中左側插圖為3D打印試件,右側插圖為有限元分析模型。(a) 正泊松比結構。(b)零泊松比結構。(c)負泊松比結構;
圖3 相鄰胞元結構連通性的實現(xiàn):(a)單元邊界的定義和連接的分類(具有不同顏色的結構表示不同的屬性);(b)SGN網(wǎng)絡調整初始設計;(c)經過網(wǎng)絡匹配得到的最終結構。

圖4 人體髖關節(jié)假體的受力狀態(tài)。(從外到內為皮膚、髖骨和假體。假體受到不對稱軸向壓縮力作用,中間的粉紅色區(qū)域被選為目標設計區(qū)域。)

圖5 深度神經網(wǎng)絡系統(tǒng)實現(xiàn)梯度模量/泊松比髖關節(jié)結構設計:(a)具有生物相似結構的梯度模量分布;(b)受變形模式啟發(fā)的泊松比分布;(c)疊加后的最終力學性能分布;(d)GSN網(wǎng)絡在像素匹配后調整結構;(e)滿足目標模量和泊松比設計要求的超材料髖關節(jié)結構。(f)模擬假體受載的位移云圖,等效多材料模型(上)和超材料模型(下)。
原文鏈接:
https://www.sciencedirect。。com/science/article/pii/S0020740322007986