Articles de revues sur le sujet « Vibration bandgap »
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Anigbogu, Winner, et Hamzeh Bardaweel. « A Metamaterial-Inspired Structure for Simultaneous Vibration Attenuation and Energy Harvesting ». Shock and Vibration 2020 (13 juin 2020) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4063025.
Texte intégralDong, Xingjian, Shuo Wang, Anshuai Wang, Liang Wang, Zhaozhan Zhang, Yuanhao Tie, Qingyu Lin et Yongtao Sun. « Low-frequency bandgap and vibration suppression mechanism of a novel square hierarchical honeycomb metamaterial ». Applied Mathematics and Mechanics 45, no 10 (30 septembre 2024) : 1841–56. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-024-3168-7.
Texte intégralYang, Fan, Zhaoyang Ma et Xingming Guo. « Bandgap characteristics analysis and graded design of a novel metamaterial for flexural wave suppression ». Applied Mathematics and Mechanics 46, no 1 (janvier 2025) : 1–24. https://doi.org/10.1007/s10483-025-3204-7.
Texte intégralHajhosseini, Mohammad. « Analysis of complete vibration bandgaps in a new periodic lattice model using the differential quadrature method ». Journal of Vibration and Control 26, no 19-20 (24 janvier 2020) : 1708–20. http://dx.doi.org/10.1177/1077546320902549.
Texte intégralGuo, Peng, et Qizheng Zhou. « An Analytical, Numerical, and Experimental Investigation on Transverse Vibrations of a Finite Locally Resonant Beam ». Shock and Vibration 2022 (13 juin 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6875718.
Texte intégralMuhammad, Shoaib, Shuai Wang, Fengming Li et Chuanzeng Zhang. « Bandgap enhancement of periodic nonuniform metamaterial beams with inertial amplification mechanisms ». Journal of Vibration and Control 26, no 15-16 (14 janvier 2020) : 1309–18. http://dx.doi.org/10.1177/1077546319895630.
Texte intégralWei, Wei, Feng Guan et Xin Fang. « A low-frequency and broadband wave-insulating vibration isolator based on plate-shaped metastructures ». Applied Mathematics and Mechanics 45, no 7 (juillet 2024) : 1171–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-024-3160-6.
Texte intégralGuo, Zhiwei, Buliang Xie, Meiping Sheng et Hao Zeng. « Tunable Ultralow-Frequency Bandgaps Based on Locally Resonant Plate with Quasi-Zero-Stiffness Resonators ». Applied Sciences 14, no 4 (11 février 2024) : 1467. http://dx.doi.org/10.3390/app14041467.
Texte intégralYong, Jiawang, Wanting Li, Xiaojun Hu, Zhishuai Wan, Yiyao Dong et Nenglian Feng. « Co-Design of Mechanical and Vibration Properties of a Star Polygon-Coupled Honeycomb Metamaterial ». Applied Sciences 14, no 3 (25 janvier 2024) : 1028. http://dx.doi.org/10.3390/app14031028.
Texte intégralHan, Wenwen, et Shui Wan. « Flexural Wave Bandgaps in a Prestressed Multisupported Timoshenko Beam with Periodic Inerter-Based Dynamic Vibration Absorbers ». Sustainability 15, no 4 (16 février 2023) : 3680. http://dx.doi.org/10.3390/su15043680.
Texte intégralXining, Zhao, Zhang Yongwang, Li Bo, Shen Chuangshi, Li Zewei et Zhou Bo. « Active tuning of the vibration and wave propagation properties in electromechanical metamaterial beam ». Journal of Applied Physics 132, no 23 (21 décembre 2022) : 234501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122301.
Texte intégralLei, Xiaofei, Peng Chen, Heping Hou, Shanhui Liu et Peng Liu. « Longitudinal vibration wave in the composite elastic metamaterials containing Bragg structure and local resonator ». International Journal of Modern Physics B 34, no 26 (15 septembre 2020) : 2050232. http://dx.doi.org/10.1142/s021797922050232x.
Texte intégralQiang, Chenxu, Yuxin Hao, Wei Zhang, Jinqiang Li, Shaowu Yang et Yuteng Cao. « Bandgaps and vibration isolation of local resonance sandwich-like plate with simply supported overhanging beam ». Applied Mathematics and Mechanics 42, no 11 (22 octobre 2021) : 1555–70. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-021-2790-7.
Texte intégralZhang, Shengke, Denghui Qian, Zhiwen Zhang et Haoran Ge. « Low-Frequency Bandgap Characterization of a Locally Resonant Pentagonal Phononic Crystal Beam Structure ». Materials 17, no 7 (8 avril 2024) : 1702. http://dx.doi.org/10.3390/ma17071702.
Texte intégralSUN, Xuyang, Zhong WANG, Jingjun ZHOU, Qian WANG et Jingjian XU. « Study on vibration bandgap characteristics of a cantilever beam type local resonance unit ». Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 42, no 4 (août 2024) : 643–51. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20244240643.
Texte intégralYang, Fan, Zhaoyang Ma et Xingming Guo. « Bandgap characteristics of the two-dimensional missing rib lattice structure ». Applied Mathematics and Mechanics 43, no 11 (novembre 2022) : 1631–40. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-022-2923-6.
Texte intégralZhang, Zhen, Qin Wang, Yu Su, Junwei Tian, Xingang Wang et Shoumin Wang. « The influence of component defect states on bandgaps of 2D composite beam frame structures ». AIP Advances 13, no 4 (1 avril 2023) : 045220. http://dx.doi.org/10.1063/5.0120259.
Texte intégralLiu, Jianing, Jinqiang Li et Ying Wu. « Bandgap adjustment of a sandwich-like acoustic metamaterial plate with a frequency-displacement feedback control method ». Applied Mathematics and Mechanics 45, no 10 (30 septembre 2024) : 1807–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-024-3167-8.
Texte intégralKao, De-Wei, Jung-San Chen et Yu-Bin Chen. « Bandgap prediction for a beam containing membrane-arch-mass resonators ». Journal of Applied Physics 132, no 24 (28 décembre 2022) : 244902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118530.
Texte intégralAnnessi, A., V. Zega, P. Chiariotti, M. Martarelli et P. Castellini. « An innovative wide and low-frequency bandgap metastructure for vibration isolation ». Journal of Applied Physics 132, no 8 (28 août 2022) : 084903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102410.
Texte intégralTan, Xinyu, Bolong Jiang, Chunyu Qi, Meng Ma, Jizhao Liu, Wenlin Hu et Shaolin Wang. « Method for Controlling Full-Frequency Band Environment Vibration by Coordinating Metro Vibration Sources and Propagation Paths ». Applied Sciences 13, no 24 (5 décembre 2023) : 12979. http://dx.doi.org/10.3390/app132412979.
Texte intégralGao, Weirui, Qian Zhang, Jie Sun et Kai Guo. « A novel 3D-printed magnesium alloy phononic crystal with broadband bandgap ». Journal of Applied Physics 133, no 8 (28 février 2023) : 085103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135770.
Texte intégralLi, Chengfei, Zhaobo Chen et Yinghou Jiao. « Vibration and Bandgap Behavior of Sandwich Pyramid Lattice Core Plate with Resonant Rings ». Materials 16, no 7 (29 mars 2023) : 2730. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072730.
Texte intégralGuo, Peng, Qi-zheng Zhou et Zi-yin Luo. « Theoretical and experimental investigation on the low-frequency vibro-acoustic characteristics of a finite locally resonant plate ». AIP Advances 12, no 11 (1 novembre 2022) : 115201. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121331.
Texte intégralLi, Wenzhen, Quan Zhou, Zanxu Chen, Xi Ye et Hongfu Wang. « Theoretical modeling and vibration characteristics analysis of acoustic black hole beam ». Journal of Physics : Conference Series 2825, no 1 (1 août 2024) : 012032. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2825/1/012032.
Texte intégralLiu, Jiayang, et Shu Li. « A Novel 3D-Printed Negative-Stiffness Lattice Structure with Internal Resonance Characteristics and Tunable Bandgap Properties ». Materials 16, no 24 (15 décembre 2023) : 7669. http://dx.doi.org/10.3390/ma16247669.
Texte intégralLi, Shuqin, Jing Song et Jingshun Ren. « Design of a Functionally Graded Material Phonon Crystal Plate and Its Application in a Bridge ». Applied Sciences 13, no 13 (29 juin 2023) : 7677. http://dx.doi.org/10.3390/app13137677.
Texte intégralAnigbogu, Winner, et Hamzeh Bardaweel. « A Comparative Study and Analysis of Layered-Beam and Single-Beam Metamaterial Structures : Transmissibility Bandgap Development ». Applied Sciences 12, no 15 (28 juillet 2022) : 7550. http://dx.doi.org/10.3390/app12157550.
Texte intégralWu, Kun, Haiyan Hu et Lifeng Wang. « Optimization of a type of elastic metamaterial for broadband wave suppression ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, no 2251 (juillet 2021) : 20210337. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2021.0337.
Texte intégralGuo, Zhiwei, et Meiping Sheng. « Bandgap of flexural wave in periodic bi-layer beam ». Journal of Vibration and Control 24, no 14 (5 avril 2016) : 2970–85. http://dx.doi.org/10.1177/1077546316640975.
Texte intégralZhao, Caiyou, Liuchong Wang, Dongya Liu, Xing Gao, Xi Sheng et Wang Ping. « Vibration control mechanism of the metabarrier under train load via numerical simulation ». Journal of Vibration and Control 25, no 19-20 (29 juillet 2019) : 2553–66. http://dx.doi.org/10.1177/1077546319866036.
Texte intégralAlimohammadi, Hossein, Kristina Vassiljeva, S. Hassan HosseinNia et Eduard Petlenkov. « Bandgap Dynamics in Locally Resonant Metastructures : A General Theory of Internal Resonator Coupling ». Applied Sciences 14, no 6 (14 mars 2024) : 2447. http://dx.doi.org/10.3390/app14062447.
Texte intégralAkl, Wael, Hajid Alsupie, Sadok Sassi et Amr M. Baz. « Vibration of Periodic Drill-Strings with Local Sources of Resonance ». Vibration 4, no 3 (17 juillet 2021) : 586–601. http://dx.doi.org/10.3390/vibration4030034.
Texte intégralHe, Qiang, Jingkai Nie, Yu Han, Yi Tian, Chao Fan et Guangxu Dong. « Investigation on Low Frequency Bandgap of Coupled Double Beam with Quasi-Zero Stiffness for Power Transformer Vibration Control ». Shock and Vibration 2022 (31 décembre 2022) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5029189.
Texte intégralI, Boris, et Jaesun Lee. « Numerical and Experimental Study of Low-Frequency Membrane Damper for Tube Vibration Suppression ». Actuators 13, no 3 (8 mars 2024) : 106. http://dx.doi.org/10.3390/act13030106.
Texte intégralShu, Hai-Sheng, Xing-Guo Wang, Ru Liu, Xiao-Gang Li, Xiao-Na Shi, Shan-Jun Liang, Li-Huan Xu et Fu-Zhen Dong. « Bandgap analysis of cylindrical shells of generalized phononic crystals by transfer matrix method ». International Journal of Modern Physics B 29, no 24 (30 septembre 2015) : 1550176. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979215501763.
Texte intégralYong, Jiawang, Yiyao Dong, Zhishuai Wan, Wanting Li et Yanyan Chen. « Collaborative Design of Static and Vibration Properties of a Novel Re-Entrant Honeycomb Metamaterial ». Applied Sciences 14, no 4 (12 février 2024) : 1497. http://dx.doi.org/10.3390/app14041497.
Texte intégralHan, Donghai, Qi Jia, Yuanyu Gao, Qiduo Jin, Xin Fang, Jihong Wen et Dianlong Yu. « Local resonance metamaterial-based integrated design for suppressing longitudinal and transverse waves in fluid-conveying pipes ». Applied Mathematics and Mechanics 45, no 10 (30 septembre 2024) : 1821–40. http://dx.doi.org/10.1007/s10483-024-3166-8.
Texte intégralGao, Xu, Jiyuan Wei, Jiajing Huo, Zhishuai Wan et Ying Li. « The Vibration Isolation Design of a Re-Entrant Negative Poisson’s Ratio Metamaterial ». Applied Sciences 13, no 16 (21 août 2023) : 9442. http://dx.doi.org/10.3390/app13169442.
Texte intégralJiang, Hui, Chunfeng Zhao, Yingjie Chen et Jian Liu. « Novel Multi-Vibration Resonator with Wide Low-Frequency Bandgap for Rayleigh Waves Attenuation ». Buildings 14, no 9 (23 août 2024) : 2591. http://dx.doi.org/10.3390/buildings14092591.
Texte intégralYu, Junmin, Jaesoon Jung et Semyung Wang. « Derivation and Validation of Bandgap Equation Using Serpentine Resonator ». Applied Sciences 12, no 8 (13 avril 2022) : 3934. http://dx.doi.org/10.3390/app12083934.
Texte intégralLi, Yuanyuan, Jiancheng Liu, Zhaoyu Deng, Menyang Gong, Kunqi Huang, Yun Lai et Xiaozhou Liu. « Acoustic three-terminal controller with amplitude control for nonlinear seismic metamaterials ». AIP Advances 12, no 7 (1 juillet 2022) : 075312. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099843.
Texte intégralGao, Ming, Zhiqiang Wu et Zhijie Wen. « Effective Negative Mass Nonlinear Acoustic Metamaterial with Pure Cubic Oscillator ». Advances in Civil Engineering 2018 (30 septembre 2018) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3081783.
Texte intégralWei, Wenming, Dimitrios Chronopoulos et Han Meng. « Broadband Vibration Attenuation Achieved by 2D Elasto-Acoustic Metamaterial Plates with Rainbow Stepped Resonators ». Materials 14, no 17 (24 août 2021) : 4759. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174759.
Texte intégralGuo, Jin, Rui Zhao et Yunbo Shi. « Towards Broadband High-Frequency Vibration Attenuation Using Notched Cross-Shaped Metamaterial ». Micromachines 14, no 2 (9 février 2023) : 414. http://dx.doi.org/10.3390/mi14020414.
Texte intégralLi, Yinggang, Qingwen Zhou, Ling Zhu et Kailing Guo. « Hybrid radial plate-type elastic metamaterials for lowering and widening acoustic bandgaps ». International Journal of Modern Physics B 32, no 26 (18 octobre 2018) : 1850286. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218502867.
Texte intégralQin, Qi, et Mei-Ping Sheng. « Analyses of multi-bandgap property of a locally resonant plate composed of periodic resonant subsystems ». International Journal of Modern Physics B 32, no 24 (13 septembre 2018) : 1850269. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218502697.
Texte intégralLiu, Guoqing, et Denghui Qian. « Investigation of Bandgap Properties of a Piezoelectric Phononic Crystal Plate Based on the PDE Module in COMSOL ». Materials 17, no 10 (14 mai 2024) : 2329. http://dx.doi.org/10.3390/ma17102329.
Texte intégralXu, Lanhe, Xuche Cao, Xinbo Cui et Bing Li. « Vibration Attenuation Performance of Meta-lattice Sandwich Structures with Truss-cores ». Journal of Physics : Conference Series 2252, no 1 (1 avril 2022) : 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2252/1/012030.
Texte intégralXu, Lanhe, Xuche Cao, Xinbo Cui et Bing Li. « Vibration Attenuation Performance of Meta-lattice Sandwich Structures with Truss-cores ». Journal of Physics : Conference Series 2252, no 1 (1 avril 2022) : 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2252/1/012030.
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