where . Quantitative analyses show that both curvature components scale with the square root of εcompr, thereby suggesting that R is independent of the compression level. This finding applies to all of the 3D mesostructures examined here, obtained with a diverse set of topologies and formed on assembly platforms with uniaxial as well as biaxial strains (Fig. 2, A and B, and figs. S10 and S11).
The layout of the 2D precursor and the configuration of the bonding sites both play crucial roles in determining the final 3D geometry (Fig. 2, C and D). With the same 2D precursor (e.g., the circular serpentine pattern or Kagome lattice), different distributions of bonding sites yield different 3D configurations, with widely varying values of R. By comparison to these two factors, the cross-sectional dimensions (i.e., w and t) of the precursor have minor effect. For 3D mesostructures that exhibit a bending-dominated mode (e.g., the flower and two-layer flower of Fig. 2C),R is insensitive to changes in the width or thickness (fig. S12). For bending-twisting mixed modes (e.g.,
ที่ไหน การวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าทั้งความโค้งส่วนประกอบค่ารากที่สองของε Compr จึงแนะนำให้ R เป็นอิสระของระดับการบีบอัด การค้นหานี้ใช้กับพวก 3D mesostructures ตรวจสอบที่นี่ได้กับชุดหลากหลายของรูปแบบและสร้างบนแพลตฟอร์มเดียว ประกอบกับเป็นสายพันธุ์ที่มีความแข็ง ( รูปที่ 2 , A และ B , และลูกมะเดื่อ . และ
S10 S11 )เค้าโครงของ 2D สารตั้งต้นและการตั้งค่าของการเล่นที่สำคัญบทบาทในการกําหนดเว็บไซต์ทั้งรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติสุดท้าย ( รูปที่ 2 , C และ D ) กับสารตั้งต้นแบบเดียวกัน ( เช่น วงกลม Serpentine แบบแผนหรือคาขัดแตะ ) , การกระจายที่แตกต่างกันของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อแบบ 3D ที่แตกต่างกันมีแตกต่างกันอย่างกว้างขวางโดยเปรียบเทียบกับค่าของ เหล่านี้สองปัจจัยขนาดภาคตัดขวาง ( I , W T ) สารตั้งต้นได้รองผล สำหรับ 3D ที่แสดง mesostructures ดัดครอบงำโหมด ( เช่นดอกไม้และดอกไม้สองชั้นของรูปที่ 2 ) , r ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความกว้างหรือความหนา ( รูปที่ s12 ) ดัดบิดโหมดผสม ( เช่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
