کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6752860 1430802 2018 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Wave propagation characteristics of periodic structures accounting for the effect of their higher order inner material kinematics
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات انتشار موج از ساختارهای دوره ای را برای تأثیر سینماتیک مواد داخلی درونی خود مرتفع می کند
کلمات کلیدی
پخش امواج، مواد شبکه، سینماتیک غیر خطی، پراکنش غیر خطی، رویکرد اختلال، متام مواد، واحد سلولی،
ترجمه چکیده
کار جاری ویژگی های پراکندگی موج سازه های دو بعدی را بررسی می کند، که به بررسی اثر سینماتیک مواد داخلی آنها می پردازد. برای محاسبه نمودار پراکنش غیر خطی، یک رویکرد متقاطع مناسب برای ترکیب اثرات غیر خطی بر ویژگی های ساختاری باند خطی استفاده می شود. این روش برای محاسبه خصوصیات پراکندگی مواد دوره ای معماری با ساختار شش ضلعی، مجدد شش ضلعی و همچنین سلول های واحد و مربعی شکل و مثلثی استفاده می شود. ویژگی های پراکنش غیرخطی اصلاح شده نشان می دهد که ترکیب کینماتیک مرتبه بالاتر موجب اصلاحات شده است، که مستلزم دامنه موج و پاسخ مکانیکی وابسته به تعداد موج است. علاوه بر این، شبیه سازی های عددی نشان می دهد که اثرات غیر خطی عمدتا برای پایین ترین نسبت به مدل های خاص خود افزایش می یابد. بیشتر نشان داده شده است که بیشترین اصلاحات بزرگی برای پایین ترین حالت برش در منطقه فرکانس پایین انتظار می رود، در حالی که برای یک دامنه موج مشخص، طراحی سلول واحد نقش مهمی در اندازه گیری اصلاح غیرخطی به دست آمده دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
The current work investigates the wave dispersion characteristics of two-dimensional structures, accounting for the effect of their higher order inner material kinematics. For the computation of the nonlinear dispersion diagram, a perturbation approach appropriate for the incorporation of nonlinear effects on the linear band structure attributes is employed. The method is used to compute the dispersion characteristics of architectured periodic materials, structured with hexagonal, re-entrant hexagonal, as well as square and triangular-shaped unit-cells. The corrected nonlinear dispersion characteristics suggest that the incorporation of the higher order kinematics induced corrections, entail a wave amplitude and wavenumber dependent mechanical response. Furthermore, the numerical simulations demonstrate that nonlinear effects primarily arise for the lowest rather than for the higher eigenmodes. What is more, it is shown that the highest magnitude corrections are expected for the lowest shear mode in the low frequency region, while for a given wave amplitude, the unit-cell design plays a significant role in the magnitude of the obtained nonlinear correction.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Sound and Vibration - Volume 431, 29 September 2018, Pages 265-275
نویسندگان
, , , ,