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初始应力作用下层状非线性弹性波超材料中的可调三维非互易传输。 (英语) Zbl 1496.74078号


MSC公司:

74J10型 固体力学中的体波
74E30型 复合材料和混合物性能
74B20型 非线性弹性
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Khelif,A。;奥比萨,B。;穆罕默德,S。;阿迪比,A。;Laude,V.,《二维声子晶体板中的完全带隙》,《物理评论》E,74046610(2006)
[2] Kutsenko,A.A。;Shuvalov,A.L。;Norris,A.N.,《用单值矩阵法评估声子晶体中的有效声速》,美国声学学会杂志,1303553-3557(2011)
[3] Kutsenko,A.A。;Shuvalov,A.L。;Norris,A.N.,2D声子晶体中有效剪切速度的收敛界限,《弹性杂志》,113179-191(2013)·兹比尔1329.74121
[4] 詹德隆,M。;Hennan,D.L.,《介电弹性体复合材料中电弹性波传播的数值模拟能力:可调谐软声子晶体的应用》,《国际固体与结构杂志》,150,1-21(2018)
[5] Madeo,A。;科莱,M。;米尼亚奇,M。;Billon,K。;Ouisse,M。;Neff,P.,《利用自由微惯性和梯度微惯性的加权松弛微形态模型模拟声子晶体》,《弹性杂志》,130,59-83(2018)·Zbl 1387.74004号
[6] 拉扎罗夫,B.S。;Jensen,J.S.,附加非线性振荡器的链的低频带隙,国际非线性力学杂志,42,1186-1193(2007)
[7] 冯德雷奇,J。;Rohan,E。;Heczko,J.,使用均匀化方法对声子带隙结构进行形状优化,国际固体与结构杂志,113,147-168(2017)
[8] 达美乐。;塔平,M。;帕蒂内特,S。;Eddi,A.,作为弹性超材料的法拉第波晶格,《物理评论》E,93,050202(2016)
[9] 魏春秋。;严,Z.Z。;郑,H。;Zhang,C.Z.,声子晶体的RBF配置方法和稳定性分析,应用数学与力学(英文版),37,5,627-638(2016)
[10] 莫,C.Y。;辛格,J。;雷尼,J.R。;Purohit,P.K.,弹性超材料中的C波传播,《物理评论》E,100013001(2019)
[11] 米兰达,E.J P。;Dos Santos,J.M C.,多谐振器弹性超材料Timoshenko光束中的弯曲波带隙,波动,9102391(2019)·Zbl 1524.74185号
[12] 吴振杰。;Liu,W.Y。;李,F.M。;Zhang,C.,具有X形局部谐振器的新型弹性超材料梁的带隙特性,机械系统和信号处理,134106357(2019)
[13] Behravan-Rad,A。;Jafari,M.,弹性约束功能梯度多孔超材料圆板在辅助材料圆板上的水弹性分析,应用数学与力学(英文版),41,9,1359-1380(2020)·Zbl 1457.74054号
[14] 赵,P.C。;张凯。;赵,C。;邓振中,用于宽带振动抑制的多共振耦合超材料,应用数学与力学(英文版),42,1,53-64(2021)
[15] El-Borgi,S。;费尔南德斯,R。;Rajendran,P。;Yazbeck,R。;博伊德,J.G。;拉古达斯,D.C.,局部共振线性超材料束中的多带隙形成:理论和实验,《声音与振动杂志》,488115647(2020)
[16] 邓,M.X。;Xiang,Y.X.,非理想界面层状平面结构中初级水平剪切模式的二次谐波分析,应用物理杂志,113043513(2013)
[17] Iwai,A。;中村,Y。;Sakai,O.,具有不同介电常数的超材料和微波等离子体复合物中二次谐波的增强生成,《物理评论》,92,033105(2015)
[18] 李永福。;Lan,J。;李,B.S。;刘晓珍。;Zhang,J.S.,同时具有负模量和密度的声学超材料中的非线性效应,应用物理杂志,120145105(2016)
[19] Chaunsali,R。;托尔斯,M。;Yang,J.Y。;Kim,E.,基于圆柱体的非线性声子晶体对脉冲传输的极端控制,固体力学和物理杂志,107,21-32(2017)
[20] Banerjee,A。;Calius,E.P。;Das,R.,基于冲击的宽带非线性共振超材料链,国际非线性力学杂志,103,138-144(2018)
[21] 梁,B。;邹晓勇。;袁,B。;Cheng,J.C.,声二极管模型的声整流效率的频率依赖性,《应用物理快报》,96,233511(2010)
[22] 梁,B。;郭晓生。;涂,J。;张,D。;Cheng,J.C.,《声学整流器》,《自然材料》,9,989-992(2010)
[23] Boechler,N。;Theocharis,G。;Daraio,C.,基于分叉的声学开关和校正,《自然材料》,10665-668(2011)
[24] 李晓凤。;镍,X。;冯·L。;卢,M.H。;他,C。;Chen,Y.F.,通过声晶基声学二极管的可调谐单向声传播,《物理评论快报》,106084301(2011)
[25] 罗,B.B。;高,S。;Liu,J.H。;毛泽东。;李永福。;Liu,X.Z.,一维非线性周期结构中的非互易波传播,AIP进展,8,015113(2018)
[26] 格林伯格,I。;瓦卡基斯,A.F。;Gendelman,O.V.,《声二极管:非线性耦合波导中的波非互易性》,《波动》,83,49-66(2018)·Zbl 1469.76110号
[27] 科纳斯基,S.G。;哈伯曼,M.R。;Hamilton,M.F.,含有预先训练非线性夹杂物的介质的频率依赖性行为:非线性声学超材料的应用,美国声学学会杂志,1443022-3035(2018)
[28] Darabi,A。;Fang,L.Z。;Mojahed,A。;Fronk,医学博士。;瓦卡基斯,A.F。;Leamy,M.J.,《宽带无源非线性声二极管》,《物理评论B》,99,214305(2019)
[29] 陈永杰。;吴,B。;苏永平。;陈伟强,可调谐双向单向声二极管:设计与仿真,应用力学杂志,86031010(2019)
[30] Wallen,S.P。;Haberman,M.R.,由几何非线性引起的具有有效刚度调制的弹簧链中的非互易波现象,《物理评论》E,99,031001(2019)
[31] 查特吉,M。;Dhua,S。;Chattopadhyay,A。;Sahu,S.A.,初始应力下不同各向异性半空间界面处三维平面波的反射和折射,国际地质力学杂志,16,04015099(2016)
[32] 张,Z。;Han,X.K。;Ji,G.M.,控制三组分声子晶体带隙和平带的机制,固体物理与化学杂志,123,235-241(2018)
[33] 郭,X。;季S.S。;刘,H。;Ren,K.,具有初始应力和机械和电介质不完美界面的三维立方压电声子晶体中弹性波的色散关系,应用数学模型,69,405-424(2019)·Zbl 1461.74036号
[34] Fomenko,S.I。;M.V.Golub。;陈,A。;Wang,Y.S。;Zhang,C.,三维层状功能梯度压电声子晶体中斜波传播的带隙和通带分类,声音与振动杂志,439,219-240(2019)
[35] 李振南。;王义忠。;Wang,Y.S.,层状非线性弹性波超材料中的三维非互易传输,非线性力学国际期刊,125103531(2020)
[36] 王义忠。;李,F.M。;Kishimoto,K.,初始应力对随机无序层状压电声子晶体中瑞利波传播和局部化特性的影响,机械学报,216291-300(2011)·Zbl 1398.74175号
[37] 郭,X。;Wei,P.J.,一维压电声子晶体中弹性波与初始应力的色散关系,国际机械科学杂志,106,231-244(2016)
[38] 巴恩韦尔,E.G。;帕内尔,W.J。;Abrahams,I.D.,预应力周期结构中的反平面弹性波传播;调谐、带隙切换和不变性,《波动》,63,98-110(2016)·Zbl 1469.74074号
[39] Rose,J.L.,《固体介质中的超声波》(1999),剑桥:剑桥大学出版社,剑桥
[40] Norris,A.N.,三阶弹性模量的对称性条件及其在非线性波动理论中的意义,《弹性杂志》,25247-257(1991)·Zbl 0755.73007号
[41] 邓明霞,固体平板中兰姆模传播的累积二次谐波产生,应用物理杂志,853051-3058(1999)
[42] Rokhlin,S.I。;Wang,L.,层状各向异性介质中弹性波传播的稳定递归算法:刚度矩阵法,美国声学学会杂志,112822-834(2002)
[43] Tan,E.L.,提高弹性波在层状各向异性介质中传播效率的刚度矩阵法,美国声学学会杂志,1183400-3403(2005)
[44] Chattopadhyay,A.,《三斜晶介质中的波反射和折射》,《应用力学档案》,73568-579(2004)·Zbl 1145.74369号
[45] 昆塔尼亚,F.H。;Lowe,M.J S。;Craster,R.V.,一般各向异性介质中导波的全3D色散曲线解决方案,《声音与振动杂志》,363545-559(2016)
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