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An ultrawide-zero-frequency bandgap metamaterial with negative moment of inertia and stiffness

超材料 转动惯量 物理 带隙 衰减 惯性 力矩(物理) 刚度 光学 频带 振动 声学 凝聚态物理 经典力学 带宽(计算) 电信 热力学 计算机科学
作者
Leiyu Yang,Lifeng Wang
出处
期刊:New Journal of Physics [IOP Publishing]
卷期号:23 (4): 043003-043003 被引量:23
标识
DOI:10.1088/1367-2630/abef28
摘要

Abstract Metamaterials have demonstrated great potential for controlling wave propagation since they are flexibly adjustable. A new one-dimensional metamaterial model with both a negative effective moment of inertia and negative effective stiffness is proposed. A negative effective moment of inertia and negative effective stiffness can be achieved by adjusting the structural parameters in certain frequency ranges. Bandgaps in the low-frequency range with exponential wave attenuation can be generated in the metamaterial. A flat band is obtained that couples two Bragg bandgaps to achieve a wide bandgap in the low-frequency range, where the effective moment of inertia and effective stiffness are both infinite. A zero-frequency bandgap can be achieved by adjusting the structural parameters. Quick attenuation of wave is observed in the zero-frequency ranges with single-negative parameters. Furthermore, an ultrawide-zero-frequency bandgap is obtained by optimizing the structural parameters of the system. In addition, it is easy to switch between the Bragg and locally resonant bandgaps. This new metamaterial can be applied to ultralow-frequency-vibration isolation.
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