Ultra-low frequency broadband gap optimization of 1D periodic structure with dual power-law acoustic black holes

宽带 振动 声学 刚度 有限元法 谐振器 低频 还原(数学) 带隙 材料科学 物理 结构工程 工程类 电信 光学 数学 几何学 光电子学
作者
Hui Sheng,Meng-Xin He,Xiaofei Lyu,Qian Ding
出处
期刊:Journal of Intelligent Material Systems and Structures [SAGE Publishing]
卷期号:33 (4): 532-546 被引量:17
标识
DOI:10.1177/1045389x211018841
摘要

The acoustic black hole (ABH) structure has gradually become a research hotspot in recent years due to its ascendant capacity of vibration attenuation and energy accumulation. To further improve the performance of vibration and noise reduction, the ultra-low frequency broadband gap of a one-dimensional structure embedded ABHs with power-law material properties is investigated in this paper. Based on the Euler-Bernoulli theory, the Transfer Matrix Method (TMM) is used to establish the dynamic model of the dual power-law ABH (DP-ABH) beam. The band structure results obtained by TMM and the finite element method are compared with each other to verify the ultra-low broadband gap of the structure. Comparison with the traditional ABH show that the ultra-low frequency performance of the DP-ABH is due to the enhanced local resonator properties with reduction of dual power-law local stiffness. Parameter analysis served as a guide for optimization is carried out and a method of combining NSGA-II and TMM is applied to optimize the ABH section with full parameters, to consider a trade-off between lower bandgaps and higher stiffness. The investigation shows that the ultra-low broadband gaps of the periodic DP-ABHs structure, which meets adequate stiffness requirements, can be designed by optimized configuration.
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