8th INTERNATIONAL CONGRESS OF THRACE SCIENTIFIC RESEARCH, Edirne, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2025, ss.177-180, (Tam Metin Bildiri)
Bu çalışmada, üç farklı birim kafes parametresine sahip re
re-entrant, hegzagonal ve triangular
öksetik petek k afes yapılarının basma davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Negatif Poisson
oranına sahip öksetik yapıların kendine özgü deformasyon mekanizmaları nedeniyle, birim
hücre geometrisi ve boyutsal parametrelerin mekanik performans üzerindeki etkisi önemli bir araştırma konusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, her bir öksetik konfigürasyon için üç farklı
birim kafes parametresi kullanılarak numuneler eklemeli imalat yöntemiyle üretilmiş ve tek
eksenli basma testlerine tabi tutulmuştur. Deneysel sonuçlar, birim h ücre boyutlarındaki
değişimin basma dayanımı ve deformasyon davranışı üzerinde belirgin etkiler oluşturduğunu
göstermiştir. Ayrıca, re re-entrant, hegzagonal ve triangular kafes yapılar arasında geometrik
özelliklere bağlı olarak yük taşıma kapasiteleri açısı ndan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgular, öksetik petek kafes yapıların tasarımında geometrik optimizasyonun
mekanik performansın iyileştirilmesinde kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.
In this study,
the compressive behavior of re re-entrant, hexagonal, and triangular auxetic
honeycomb lattice structures with three different unit cell parameters was experimentally
investigated. Due to the unique deformation mechanisms associated with the negative Poisson Poisson’s ratio of auxetic structures, unit cell geometry and dimensional parameters play a critical role in
determining mechanical performance. Accordingly, specimens for each auxetic configuration
were fabricated using additive manufacturing with three distinct unit cell parameters and
subjected to uniaxial compression tests. The experimental results demonstrate that variations in
unit cell dimensions significantly influence compressive strength and deformation behavior.
Moreover, notable differences in load load-bear ing capacity were observed among the re re-entrant,
hexagonal, and triangular lattice configurations, depending on their geometric characteristics.
These findings highlight that geometric optimization is a crucial factor in enhancing the
mechanical performanc e of auxetic honeycomb lattice structures.