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Tuning the geometrical parameters of biomimetic fibrillar structures to enhance adhesion

机译:调整仿生纤维结构的几何参数以增强附着力

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摘要

Fibrillar structures are common features on the feet of many animals, such as geckos, spiders and flies. Theoretical analyses often use periodical array to simulate the assembly, and each fibril is assumed to be of equal load sharing (ELS). On the other hand, studies on a single fibril show that the adhesive interface is flaw insensitive when the size of the fibril is not larger than a critical one. In this paper, the Dugdale–Barenblatt model has been used to study the conditions of ELS and how to enhance adhesion by tuning the geometrical parameters in fibrillar structures. Different configurations in an array of fibres are considered, such as line array, square and hexagonal patterns. It is found that in order to satisfy flaw-insensitivity and ELS conditions, the number of fibrils and the pull-off force of the fibrillar interface depend significantly on the fibre separation, the interface interacting energy, the effective range of cohesive interaction and the radius of fibrils. Proper tuning of the geometrical parameters will enhance the pull-off force of the fibrillar structures. This study may suggest possible methods to design strong adhesion devices for engineering applications.
机译:纤维状结构是许多动物脚上的常见特征,例如壁虎,蜘蛛和苍蝇。理论分析通常使用周期阵列来模拟装配,并且假定每个原纤维具有相等的载荷分担(ELS)。另一方面,对单个原纤维的研究表明,当原纤维的尺寸不大于临界纤维尺寸时,粘合剂界面对缺陷不敏感。在本文中,Dugdale–Barenblatt模型已用于研究ELS的条件以及如何通过调整原纤维结构的几何参数来增强附着力。考虑了纤维阵列中的不同构造,例如线阵列,正方形和六边形图案。已经发现,为了满足缺陷敏感性和ELS条件,原纤维的数目和原纤维界面的拉拔力在很大程度上取决于纤维分离,界面相互作用能,内聚相互作用的有效范围和半径。原纤维。适当调整几何参数将增强原纤维结构的拉力。这项研究可能会建议可能的方法来设计用于工程应用的强力附着力设备。

著录项

  • 作者

    Chen, Shaohua; Soh, Ai Kah;

  • 作者单位
  • 年度 2008
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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