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Data-Driven Design of Disordered Materials

Description du projet

Les matériaux désordonnés font un bond en avant grâce à des approches de conception axées sur les données

Les matériaux désordonnés, comme les mousses cellulaires ou les réseaux de fibres et de polymères, sont des matériaux cristallins dépourvus d’un arrangement structurel périodique à longue portée. Contrairement à leurs homologues cristallins, et malgré leur résistance et leur tolérance aux défauts, ils ont suscité peu d’attention. Ce manque d’intérêt est imputable, dans une large mesure, à leur vaste espace de conception, qui est inaccessible aux techniques d’échantillonnage standard. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet D4M vise à élaborer un nouveau cadre rationnel pour la conception de matériaux entièrement axé sur les données et capable d’exploiter systématiquement le désordre. La recherche proposée devrait avoir d’importantes retombées dans le domaine de la conception de matériaux cellulaires, granulaires et fibreux, avec des applications biomécaniques (prothèses, orthèses, bio-implants) et sportives (équipements de protection, vêtements, chaussures).

Objectif

With increasingly advanced manufacturing techniques, architected materials or metamaterials continue to gain popularity. Researchers have produced ultrastrong, ultrastiff and ultralight metamaterials, whose anomalous properties emerge upon mechanical actuation. Their vast majority are designed with a periodic and regular lattice structure. On the other hand, architected disordered materials have received little attention (e.g. earlier studies on foams) despite their robustness and flaw tolerance compared to regular lattice-based materials. This is largely due to their vast design space, which has been inaccessible with standard sampling techniques. The aim of the project D4M (DEFORM) is the development of a novel rational framework for material design, that systematically exploits disorder, and is completely data-driven, and hence experience-free. The framework relies on four synergistic elements: i) a unified network-theoretic representation of disordered material architectures, ii) the use of mechanics and complex networks as tools for evaluating design objectives, iii) the development of efficient graph machine learning techniques for executing the design, and iv) the practical implementation and validation of a suite of designs by additive manufacturing and testing. By focusing on design objectives such as high energy absorption and tailored nonlinear deformation response, the proposed research is expected to have a diverse impact in the design of cellular, granular and fibrous materials with applications in biomechanics (prosthetics, orthotics, bioimplants) and the sports industry (protective equipment, clothing, shoes). The implications of the proposed research stretch beyond these engineering applications and into the scientific understanding of complex biological systems such as bone and collagen. This project will constitute a significant next step for the academic reintegration and professional establishment of the researcher in Europe.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Contribution nette de l'UE
€ 203 149,44
Adresse
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 203 149,44