ARTFEED — Contemporary Art Intelligence

Ingegneri di Harvard creano tessuti a maglia che scattano tra forme stabili

ai-technology · 2026-07-17

Alla Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), i ricercatori hanno creato tessuti lavorati a macchina in grado di passare tra varie forme tridimensionali stabili senza bisogno di elementi rigidi. Il progetto, guidato da Kausalya Mahadevan e in collaborazione con il laboratorio di Katia Bertoldi, ha utilizzato macchine per maglieria industriali convenzionali per fabbricare metamateriali meccanici usando filati elastici e metodi di placcatura. Questi tessuti mostrano multistabilità, arricciandosi in forme 3D e cambiando sotto stress. Pubblicato su Advanced Functional Materials, lo studio rivela che la maglieria a trama può ottenere proprietà meccaniche non lineari solitamente ottenute tramite stampaggio o produzione additiva. Incorporando filati conduttivi, questi tessuti possono fungere da sensori indossabili, come una conchiglia a scatto che funge da interruttore LED e toppe per ginocchio/gomito che tracciano elettronicamente il movimento. Questo metodo innovativo sfrutta i processi di produzione tessile esistenti, suggerendo un potenziale per la produzione scalabile di tessuti reattivi nella tecnologia indossabile, nella robotica morbida e negli interni adattivi.

Fatti principali

  • I ricercatori di Harvard SEAS guidati da Kausalya Mahadevan e Katia Bertoldi hanno sviluppato tessuti a maglia multistabili.
  • I tessuti scattano tra forme 3D stabili utilizzando solo la selezione del filato, la geometria della maglia e i parametri di fabbricazione.
  • Sono state utilizzate macchine per maglieria a trama industriali standard, evitando la produzione specializzata di compositi.
  • I filati conduttivi consentono il rilevamento elettronico: interruttore LED, contatore di movimento, paralume che cambia colore.
  • La ricerca è pubblicata su Advanced Functional Materials.
  • Le potenziali applicazioni includono tecnologia indossabile, robotica morbida e interni adattivi.

Entità

Artisti

  • Kausalya Mahadevan
  • Katia Bertoldi

Istituzioni

  • Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)
  • Advanced Functional Materials

Luoghi

  • Cambridge
  • United States

Fonti