Dit nieuwe Super-Strang-gebouw bevat een geweldig belangrijk verhaal van de bouwelementen

Onderzoekers van het Royal Melbourne Institute of Technology hebben zojuist een bouwmateriaal ontdekt dat bouwprojecten kan versterken en Duurzamer – en het is gebaseerd op het skelet van een ongewervelde dieren die op de bodem van de zee leeft.
Element, Onlangs gepresenteerd in het tijdschrift Samengestelde structuurWerd ontwikkeld Door RMIT University Engineers. Het is geïnspireerd door een skelet van de diepe zeespons, wiens interne structuur zoals mesh, dat al enkele miljoenen jaren in de zee gunstig is, het succes kan bereiken onder enkele duizenden voet water.
De unieke structurele kenmerken van het materiaal maken het tegelijkertijd buitensporig elastisch in licht van gewicht, sterk en stressvol, wat betekent dat het uiteindelijk kan helpen om de gebouwen met laag staal en beton te starreren.
Hoe beschadigt staal en beton het milieu?
Jarenlang hebben ingenieurs nieuwe manieren onderzocht om beton in staal en constructie te verminderen. Omdat beide materialen in een enorme maat worden geproduceerd met even grote impact op het milieu.
Als 2023, De jaarlijkse wereldwijde productie van beton was ongeveer 30 miljard tonEn de productie van cement – een van de belangrijkste componenten van beton – de wereldwijde CO2 was verantwoordelijk tussen 5% en 10% van de emissies. In de ik Goed voor ongeveer 7% van de Green House Gas EclipseDe
Wetenschappers hebben een breed alternatief gezocht voor het traditionele ontdooide staal en beton, dat een alternatief bevat voor staalgemaakt staal en een vorm van betonstabiele door recycling luiers.
Biomimicry als basis van ontwerp
De spons-gemotiveerde ingrediënten van het RMIT-team kunnen helpen het gebruik van staal en beton in de constructie te verminderen om sommige redenen die bekend staan als “oxytisch gedrag”.
Het woord “Oxidisch“Een structurele verteller, wat betekent dat, in plaats van uit te breiden terwijl ze worden gecomprimeerd en dun wordt, dichter wordt wanneer het materiaal wordt uitgerekt en dun wordt bij het comprimeren, bijvoorbeeld, een honingraat is meestal oxatisch, zoals Cate Tongue en Human Spier -aanbestedingen.
Wensen bij de constructie van oxatische patronen omdat ze de nadruk kunnen absorberen, net als een diepe zeeponzen en hun sterkte onder intense druk kunnen behouden. Bestaande door de mens gemaakte oxatische materialen gebruiken meestal een honingraatpatroon, maar het nieuwe element van RMIT maakt gebruik van een dubbel latis-ontwerp dat wordt ondersteund door diagonale balk. Op basis van de test van het team maakt de innovatieve structuur het element 13 keer strakker dan andere gefabriceerde assistenten.
Om deze reden kan volgens het nieuwe onderzoek de belangrijkste auteur, Ziaming MA, worden gebruikt bij de constructie van het nieuwe patroon om dunne laadwanden en Slimor -kolommen mogelijk te maken “zonder in gevaar te brengen structurele integriteit.” Dit zal de hoeveelheid staal en beton verminderen die nodig is om de resultaten te bereiken.
Het materiaal bevindt zich nog in de onderzoeksfase, dus het is zeer binnenkort om te raden wat commercieel gebruik van grote omvang kan zijn. Desalniettemin gelooft MA dat van het creëren van aardbevingsresistente gebouwen om vasculaire stents te verbeteren en beschermende sportuitrusting te versterken, het toepassingen kan hebben in een brede industrie.