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Effective anisotropy of periodic acoustic and elastic composites

机译:定期声学和弹性复合材料的有效各向异性

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摘要

The propagation of acoustic or elastic waves in artificial crystals, including the case of phononic and sonic crystals, is inherently anisotropic. As is known from the theory of periodic composites, anisotropy is directly dictated by the space group of the unit cell of the crystal and the rank of the elastic tensor. Here, we examine effective velocities in the long wavelength limit of periodic acoustic and elastic composites as a function of the direction of propagation. We derive explicit and efficient formulas for estimating the effective velocity surfaces based on the second-order perturbation theory, generalizing the Christoffel equation for elastic waves in solids. We identify strongly anisotropic sonic crystals for scalar acoustic waves and strongly anisotropic phononic crystals for vector elastic waves. Furthermore, we observe that under specific conditions, quasi-longitudinal waves can be made much slower than shear waves propagating in the same direction.
机译:在人造晶体中的声学或弹性波的传播,包括声子和声学晶体的情况,是固有的各向异性的。 从周期性复合材料理论中已知,各向异性由晶体的单元电池的空间组直接决定,并且弹性张量的等级。 这里,我们在传播方向的函数中检查周期性声学和弹性复合材料的长波长极限中的有效速度。 我们推导出基于二阶扰动理论的估计有效速度表面的明确和高效的公式,概括了固体弹性波的Christoffel方程。 我们识别标量声波的强均衡声学晶体,以及用于载体弹性波的强各向异性声子晶体。 此外,我们观察到,在特定条件下,准纵波可以比在相同方向上传播的剪切波更慢。

著录项

  • 来源
    《Journal of Applied Physics 》 |2021年第21期| 215106.1-215106.11| 共11页
  • 作者单位

    Institut FEMTO-ST UMR CNRS 6174 Univ. Bourgogne Franche-Comte 25030 Besancon France;

    Institut FEMTO-ST UMR CNRS 6174 Univ. Bourgogne Franche-Comte 25030 Besancon France;

    Department of Mechanics School of Mechanical Engineering Tianjin University 300350 Tianjin China;

    Institut FEMTO-ST UMR CNRS 6174 Univ. Bourgogne Franche-Comte 25030 Besancon France;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
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  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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