Multi-scale material/structure integrated elastic metamaterial for broadband vibration absorbing

材料科学 超材料 宽带 消散 调谐质量阻尼器 振动 频带 声学 振动控制 低频 带宽(计算) 光电子学 光学 电信 工程类 物理 热力学
作者
Xingzhong Wang,Chao Zhang,Shiteng Rui,Chengjun Wu,Weiquan Zhang,Fuyin Ma
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:238: 112705-112705 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2024.112705
摘要

To break the high additional mass ratio requirement of traditional vibration absorbing materials/devices, and overcome the shortcoming of the narrow operating frequency band of conventional local resonance metamaterial dampers, this paper proposes a lightweight multi-scale material/structure integrated elastic metamaterial for broadband vibration absorption. By replacing the mass components in the macroscopic metamaterial vibration absorber with a composite mass body filled with microscopic particle materials, a multi-scale structure/material integrated design between the macroscopic oscillator and microscopic particle is realized. The macroscopic oscillator absorbs low-frequency vibration, while the microscopic particle cluster absorbs medium–high frequency vibration, thereby achieving a broadband vibration absorption covering the low-medium–high ranges. Based on the band gap theory and the multiphase flow theory of gas-particle, this paper systematically analyzes the band gap effect of multi-scale metamaterials and the dissipation capacity of medium–high frequency caused by particle damping. The structure exhibits commendable vibration damping performance. The multi-scale integrated vibration damper retains the lightweight and sub-wavelength characteristics of the traditional local resonance unit cells, while greatly broadening the working bandwidth, and having potential applications in low-frequency broadband vibration reduction of various mechanical equipment.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Hello应助玩命的靖仇采纳,获得10
1秒前
山花浪漫应助斯文的念文采纳,获得10
2秒前
函花花发布了新的文献求助10
2秒前
王伊发布了新的文献求助10
2秒前
nanyuan123完成签到,获得积分10
3秒前
65146完成签到,获得积分10
3秒前
123完成签到,获得积分10
3秒前
消摇完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
jasonwee发布了新的文献求助20
4秒前
4秒前
zxc167完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
流川枫发布了新的文献求助10
6秒前
CipherSage应助如泣草芥采纳,获得10
6秒前
6秒前
8秒前
8秒前
8秒前
英俊的铭应助周周采纳,获得10
8秒前
9秒前
科研通AI5应助嗷嗷嗷采纳,获得10
9秒前
栗子壳发布了新的文献求助10
10秒前
科研小白发布了新的文献求助20
10秒前
充电宝应助合适德天采纳,获得10
10秒前
Dou完成签到,获得积分10
10秒前
资白玉发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
丹丹发布了新的文献求助10
11秒前
小桶爸爸完成签到,获得积分10
11秒前
代婉婉发布了新的文献求助10
12秒前
敏er完成签到,获得积分10
12秒前
starry完成签到,获得积分10
12秒前
111发布了新的文献求助10
12秒前
方方发布了新的文献求助10
13秒前
找找发布了新的文献求助10
13秒前
田様应助池不胖采纳,获得10
13秒前
李爱国应助北彧采纳,获得10
13秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 666
Crystal Nonlinear Optics: with SNLO examples (Second Edition) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3735180
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3279071
关于积分的说明 10012998
捐赠科研通 2995649
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1643610
邀请新用户注册赠送积分活动 781338
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749369