Los microhaces son elementos clave en la mayoría de los sistemas microelectromecánicos (MEMS). La inestabilidad electromecánica de las microvigas desempeña a su vez un papel importante en sus aplicaciones. La forma y las propiedades mecánicas de las microvigas dictan sus características funcionales. Centrándonos en su mecanismo de funcionamiento basado en la inestabilidad, se puede apreciar que no se puede despreciar la viscoelasticidad de los materiales de los MEMS. En consecuencia, el análisis de la inestabilidad en las microvigas curvas viscoelásticas es una demanda esencial. En esta investigación, suponiendo una micro viga curvada inicialmente sujeta con abrazaderas, se investigan los efectos del comportamiento viscoelástico en las inestabilidades de encaje y arrastre. Para la simulación del comportamiento viscoelástico se utiliza el modelo estándar de sólido lineal inelástico. La ecuación de gobierno integral y diferencial de la micro viga viscoelástica curvada se obtiene asumiendo la teoría de la tensión de pareja modificada y utilizando el principio de Hamilton. Aplicando el método Galerkin, la ecuación de gobierno obtenida se discretiza, se convierte en una ecuación diferencial no lineal y se resuelve con el software MATLAB. A través de un análisis cuasi-estático, se identifica la tensión y la localización de las inestabilidades de paso y de arrastre. Se investigan los efectos de los distintos parámetros viscoelásticos, incluidos los módulos de fluencia y el coeficiente de relajación, sobre las inestabilidades de paso y arrastre. Se estudian y discuten en detalle los efectos de diferentes características de fluencia a corto y largo plazo de la micro viga viscoelástica.
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