Se propone un material de celosía heterogéneo compuesto por diferentes celdas para mejorar la capacidad de absorción de energía. La estructura heterogénea se forma estableciendo capas de celdas XY centradas en el cuerpo (BCCxy) como refuerzo en el material de celosía uniforme cúbico centrado en el cuerpo (GBCC). Las muestras de celosía heterogénea se diseñan y procesan mediante la tecnología de fabricación aditiva. La propagación de las ondas de tensión y las propiedades de absorción de energía de los materiales de celosía heterogéneos bajo carga de impacto se analizan mediante simulación de elementos finitos (FES) y experimentos con barra de presión de Hopkinson (SHPB). Los resultados muestran que, en comparación con el material de celosía uniforme GBCC, la velocidad de propagación de la tensión del material de celosía heterogénea (GBCC)3(BCCxy)2 se reduce en un 18,1%, el tiempo de impacto se prolonga en un 27,9%, el pico de tensión de la barra transmitida se reduce en un 34,8%, y el pico de energía de deformación se reduce en un 29,7%. Esto indica que los materiales de entramado heterogéneo son capaces de reducir la velocidad de propagación de la tensión y mejorar la capacidad de absorción de energía. Además, el número de capas de refuerzo es un factor importante que afecta a la propagación de la onda de tensión y a las propiedades de absorción de energía.
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