$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
הליך ההדפסה בתלת-ממד המתואר בסעיף 1 חל על רוב מדפסות התלת-ממד FDM בגודל טבלה. עם זאת, הדפסה תלת ממדית מ- ABS יכולה להיות מסובכת מכיוון שפולימר זה רגיש לשינויי טמפרטורה. חימום או קירור לא אחידים עלולים לגרום להתכווצות של חלקים שכבר הודפסו, מה שמוביל לעיוות, סדיקה או דלמינציה. כדי למנוע בעיות אלה, מומלץ תחילה לזהות הגדרות הדפסה מתאימות בהתבסס על גליון נתונים מהספק. לאחר מכן, מומלץ להימנע משינויי טמפרטורה חזקים בקרבת החלק המודפס במהלך תהליך ההדפסה. זה יכול להיות מושגת על ידי סגירת מדפסת 3D עם קופסה או תא כדי לשמור על סביבה חמה יציבה.
ניתוח תרמו-גרבימטרי (TGA) נועד כאן לזהות את הטמפרטורה שבה מתחיל פירוק החומר, שכן טמפרטורה זו קובעת את הטמפרטורה הבטוחה המקסימלית לסריקה דיפרנציאלית קלורימטריה (DSC). TGA פועלת על העיקרון של מדידת אובדן המסה של חומר כפונקציה של טמפרטורה. DSC, בתורו, מודד פרמטרים תרמיים מרכזיים של חומר, כולל טמפרטורת מעבר זכוכית, נקודת התכה וטמפרטורות התגבשות מחדש. הוא פועל על בסיס העיקרון של גילוי שינויי אנרגיה הקשורים מעברי פאזה. לפיכך, בדיקות TGA ו- DSC משמשות כטכניקות משלימות ל- DMA.
חשוב לנתח היטב את Tm מתרשים DSC, שכן חשיפת המנתח המכני הדינמי לדגימה מותכת עלולה לפגוע בזוג התרמו-זוגי של המכשיר. לפני טעינת הדגימה, יש לוודא כי המחבת נשארת מזוהמת. זיהום המדגם בחומרים זרים יכול להשפיע על התכונות התרמיות ולהציג ממצאים בעקומות TGA ו- DSC. זיהוי זהיר של Tg ו- Tm הוא קריטי מכיוון שהם משמשים פרמטרים חשובים עבור DMA.
DMA מודד את השונות של תכונות החומר של דגימת הבדיקה עם טמפרטורה, בטווח התדרים שצוין על-ידי המשתמש. מכשיר DMA יכול לבצע מדידות כאלה בטווח התדרים של 0.01-600 הרץ. וריאציה של תכונות החומר של פולימרים פשוטים ריאולוגיים בערכי תדר מחוץ לטווח זה ניתנת לחיזוי באמצעות סופרפוזיציית זמן-טמפרטורה7. בדרך זו, אחד משיג את התכונות viscoelastic של חומרים - מודולוס אובדן צמיגות מורכבת. עם זאת, הפעלה בטמפרטורות קרובות ל-Tm עלולה לפגוע באנלייזר המכני הדינמי ויש להימנע מכך. חוץ מזה, פעולה בטמפרטורות ליד Tg, עלולה לגרום לתוצאות לא עקביות ולא אמינות. כמו כן, שימו לב שיישור דגימה נכון הוא חיוני, ומבטיח שהדגימה ישרה ובעלת קצוות חלקים ומקבילים ללא פגמים בפני השטח. אסור לזוג התרמי לגעת במלחציים בשום שלב של המדידה כדי למנוע נזק.
המגמות הכמעט שטוחות של עקומות מודולי האחסון והאובדן באיור 4 חושפות כי ABS המודפס ב-FDM מפגין בעיקר התנהגות אלסטית בטמפרטורת החדר. השטוחות של העקומה עבור המשיק של זווית הפאזה (δ), שהוא היחס בין מודולוס האחסון למודולוס ההפסד, מצביעה על כך שה-Tg של החומר אינו נמצא בטווח הטמפרטורות הנמדד. מלבד זאת, הנתונים עבור שתי דוגמאות הבדיקה עם כיוונים שונים של דפוס ההדפסה אינם ניתנים להבחנה, מה שמרמז על כך שאין השפעה משמעותית של דפוס ההדפסה על המודולים. ניתן לייחס אותו להפסדי צמיגות נמוכים במיוחד ב-ABS ולצפיפות מילוי של 100%, אשר מסווים כל השפעה של תבנית. שימו לב, עם זאת, שתוצאות אלה הן יותר פטור מאשר כלל עבור פולימרים מודפסים בתלת-ממד, שכן ההפסדים הצמיגים בחוטים אחרים אינם זניחים. הפסדים אלה מדגישים את החשיבות של ביצוע DMA עבור פולימרים מודפסים בתלת-ממד.
בדיקת מתיחה היא טכניקה שאומצה באופן נרחב לאפיון מכני של חומרים. הוא מספק מודולים מכניים כמו-סטטיים, למשל מודולוס יאנג ויחס פואסון, עבור חומר מדגימת הבדיקה, לעתים קרובות בצורת עצם (איור 1B). ניתן להוסיף את טכניקת מתאם התמונה הדיגיטלית (DIC) כדי להבטיח מיקום נכון של דגימת בדיקה וללכוד תמונות של המשטח המעוות שלה בכל שלב טעינה, כמו גם כדי לעבד את התמונות לניתוח שדות מאמץ ותזוזה. למרות שהשילוב של DIC מניב רמה גבוהה יותר של דיוק בתוצאות, הוא יכול להוביל למספר אתגרים אם לא מטפלים בו כראוי. חשוב ליישם תבנית כתמים טובה, עם שארית תלת ממדית פחות מ 0.4 / פיקסל, בעת הכנת הדגימה עבור DIC. ודא שהדגימה ממוקדת היטב והשתמש בלוחות כיול מתאימים המתאימים ביותר לשדה הראייה של המצלמה. המודולוס של יאנג שנקבע מבדיקת מתיחה במחקר זה, 0.543 GPa, תואם היטב את הערך שדווח (0.751 GPa) על ידי Samykano et al.26. ל- UTM המשמש לבדיקה עשויות להיות מגבלות במונחים של דיוק, רזולוציה או קיבולת, שיכולות להשפיע על האיכות והאמינות של התוצאות. הכנת מדגם שגויה, כולל הרכבה או עיבוד שבבי לא נכונים, עלולה לגרום לטעויות במדידה. ניתן למנוע החלקה של הדגימה על ידי שימוש בניירות שוחקים למגע טוב יותר בין הדגימה לבין לסתות ה- UTM. בנוסף, חומרים רבים הם בעלי תכונות מכניות אנאיזוטרופיות. חוסר תשומת לב להתנהגות אנאיזוטרופית יכול להוביל לתחזיות לא מדויקות.
סימולציות נומריות להערכת פערי פסים חיוניות להגדרה נכונה של תדרי העבודהעבור בדיקות שידור 4,8,27. הנתונים המחושבים המוצגים באיור 7B צפויים עבור תצורת המטא-חומרים המנותחים המוצגת באיור 7A. באופן ספציפי, עקומת השידור מחוץ לתדר הפס מתנודדת סביב ערך קבוע עם שיאי התנודה המתאימים לתדרים הטבעיים של התווך המחזורי בגודל סופי27. בתוך ה-bandgap, השידור מופחת מאוד ומאמת את היכולת של מטא-חומר זה להחליש גלים אקוסטיים.
הליך הסימולציה המדווח (סעיף 5) הוא כללי ואינו מוגבל לגיאומטריה המנותחת או להתנהגות ויסקו-אלסטית ספציפית. מבנים מטא-חומריים אחרים העשויים מחומרים ויסקו-אלסטיים שונים יכולים להיבדק בהצלחה בניתוח השידור 7,8,20,22,24. התנהגות החומר מוגבלת לאלסטיות ליניארית של ויסקו-אלסטי מכיוון שחומרים לא ליניאריים אינם ניתנים לניתוח בתחום התדרים4. שים לב שניתוח השידור בחבילות אחרות של רכיבים סופיים עשוי לדרוש שלבי יישום אחרים ומינוח או פקודות שונות עבור פעולות דומות. כמו כן, תנאי גבול תקופתיים ו- PML עשויים להיעדר מה שמחייב חיפוש חלופות להפחתת החזרות גל מזויפות מגבולות התחום.
מבחני השידור של תפיסת המגרש נועדו להעריך את החלק באנרגיית הגל האקוסטי המועבר באמצעות דגימת חומר (מטא) ולזהות (לאמת) תדרי פסים. נוח להגדיר בדיקה כזו על בסיס נתוני שידור מספריים ראשוניים, המאפשרים זיהוי טווח תדרי הפעלה המאפשר בתורו בחירת מקור עירור מתאים 8,20,22,24. ציוד אופייני לבדיקות שידור כולל מחולל אותות ליצירת אות עירור, מגבר להגברת עוצמת האות, אלמנטים פיאזו (למשל, דיסק פיאזואלקטרי או מתמר פיאזוקרמי) להפיכת אותות חשמליים לתנועות מכניות ולהיפך, ומערכת איסוף נתונים להקלטת אותות משודרים7. אלמנט פייזו אחד מחובר באופן הדוק לדגימה שנבדקה כדי לעורר אות, בעוד שהשני (ים) משמש לקליטת אות משודר. אלמנט הפיזו השני מוחלף כאן על ידי ויברומטר דופלר לייזר (LDV) למדידות ללא מגע המספקות איכות טובה יותר של אותות מוקלטים בשל הרגישות הגבוהה ביותר של הלייזר.
האות המשודר הממוצע שנמדד תואם היטב את התחזיות המספריות (איור 7B ואיור 9B), כפי שניתן לצפות עבור מדגם עם הפסדי צמיגות נמוכים במיוחד. נתוני תחום התדר המוצגים הם על גבי רעש בשל הרגישות הגבוהה של הלייזר. היתרונות והגמישות של שימוש ב- LDV לרכישת נתונים ברורים. בנוסף למדידות ללא מגע ונתונים מדויקים, ה- LDV מאפשר למדוד את האות בצד העירור על ידי מיקוד הלייזר על הדגימה בקרבת דיסק פיאזואלקטרי. זה מציע אפשרות להעריך את היחס בין אותות הקלט המשודרים כמו בסימולציה נומרית, שהיא שימושית במיוחד עבור מטא-חומרים מורכבים בעלי מבנה המציגים רמה גבוהה של השתקפויות גל פנימיות.
ניתן להסיק כי הפרוטוקול המוצע לאפיון מטא-חומרים ויסקו-אלסטיים יכול להועיל לחוקרים העובדים בתחום זה המתפתח במהירות לרכוש נתונים עבור מגוון רחב של חומרים המיוצרים באופן תוספתי ולהשתמש בנתונים אלה בניתוח דינמיקה של מטא-חומרים. מאחר שתכונות דעיכה יוצאות דופן המוצעות על ידי פולימרים עקב השפעות ויסקו-אלסטיות הופכות אותם לבחירה מועדפת על פני מטא-חומרים מתכתיים או קרמיים, הבנה מעמיקה יותר של השפעות אלה חיונית כדי להגביר עוד יותר את היישומים של מטא-חומרים בהנחיית גלים אקוסטית, הסוואה, אקוסטיקה תת-ימית, ספיגת קול, הדמיה רפואית, קצירת אנרגיה ורבים אחרים.