کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6703167 1428506 2018 23 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A reduced micromorphic model for multiscale materials and its applications in wave propagation
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل میکرومورفیک کاهش یافته برای مواد چند منظوره و کاربرد آن در انتشار موج
ترجمه چکیده
در این مطالعه، یک مدل میکرومورفیک کاهش یافته برای مواد چند منظوره توسعه یافته است. در چارچوب این مدل، مواد چندبعدی با میکروساخت های ناپایدار مدل سازی می شوند. انرژی انحراف شکل بسته به ریزماهواره و زمینه های باقی مانده مغناطیسی ماکروسکوپی شکل گرفته است. معادلات ساختاری با توجه به مدل کاهش یافته میکرومورفیک تنها به هشت ضریب مواد برای مواد الاستیک خطی بستگی دارد. این ضریبهای مواد مربوط به میکرو / چگالی مواد و ویژگی های میکروساختار مواد هستند. سپس پراکندگی موجها در مواد چند منظوره بر اساس مدل ریزمورفیک کاهش یافته است. مشخص شده است که این مدل می تواند 9 منحنی پراکندگی (سه حالت آکوستیک و شش اپتیک) را برای دو ماده مقیاس بازتاب دهد. برای نشان دادن اثربخشی مدل پیشنهادی، ویژگی های انتشار موج، ساختار باند و ویژگی های باند گاز مطلق مواد فونونی مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که مدل کاهش یافته با میکرومورفیک می تواند به طور مؤثر افزایش عرض پهن باند با افزایش فاکتور پر شدن در مواد فونونی کامپوزیت با شبکه های مربعی باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
In this study, a reduced micromorphic model for multiscale materials is developed. In the context of this model, multiscale materials are modeled with deformable microstructures. The deformation energy is formed depending on microstrain and macroscopic strain residual fields. The constitutive equations according to the reduced micromorphic model only depend on eight material coefficients for linear elastic materials. These material coefficients are related to the material micro/macro-stiffnesses and the material's microstructural features. The wave dispersions in multiscale materials are then derived according to the reduced micromorphic model. It is revealed that this model can reflect nine dispersion curves (three acoustic modes and six optics) for a two-scale material. To demonstrate the effectiveness of the proposed model, the wave propagation characteristics, the band structure, and the absolute bandgap features of phononic materials are investigated. It is demonstrated that the reduced micromorphic model can effectively reflect the increase in the bandgap width with the increase in the filling factor in a composite phononic material with square lattices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Composite Structures - Volume 201, 1 October 2018, Pages 446-454
نویسندگان
,