影响声子晶体带隙的材料参数研究

影响声子晶体带隙的材料参数研究

论文摘要

声子晶体(phononic crystals)是一种具有周期性人工结构并呈现弹性波(声波)带隙特征的声学功能材料。其丰富的声学特性、超强的可设计性以及广泛的应用前景,使得通过带隙调制,设计符合各种需求的声子晶体结构成为相关领域进一步研究的前沿课题。影响带隙的参数包括材料参数和结构参数,本文针对影响带隙的材料参数,从基本波动方程出发分析了影响固/固、流/流、固/流体系声子晶体带隙的材料参数;并进一步利用平面波展开法计算了二维固/固体系、以及二维和三维流/流体系声子晶体的带隙,利用Dirichlet-to-Neumann (DtN)映射法计算了二维固/流体系的带隙;讨论了材料参数对能带结构中可能出现的第一条带隙(也是最具有应用价值的带隙)的相对宽度、中心频率和上下边界等带隙特征参量的影响。主要结果有:1、影响一维固/固、流/流、固/流体系声子晶体带隙的材料参数均为该体系中波(横波或纵波)的阻抗比和波速比(或质量密度比和模量比),其中阻抗比具有决定性的影响。阻抗比为1时,没有带隙。阻抗比偏离1时产生带隙,且其相对宽度随着阻抗比偏离1的程度而增大。2、影响二维固/固声子晶体反平面剪切波带隙的材料参数是散射体和基体的质量密度比和剪切模量比(或波阻抗比和波速比);影响二维和三维声子晶体混合波带隙的材料参数除上述比值外,还包括散射体和基体的泊松比。利用平面波展开法对二维体系进行了详细计算,结果表明:对反平面剪切波,质量密度比对带隙起更主要的作用;对平面混合波,密度比和模量比对带隙有同等重要的影响。对任意模态的波,其带隙的相对宽度均在质量密度比和剪切模量比都较大时,有较大的值,且随这两个比值同时增大(即阻抗比增大且波速比接近1)而增大。除此之外,正方点阵和三角点阵均会在密度比较大模量比较小时出现带隙,在两比值都接近于1时均没有带隙。两种点阵不同的是,正方点阵不会在密度比较小模量比较大时出现带隙,而三角点阵不会在密度比和模量比都较小时出现带隙。无论点阵形式和材料参数如何,出现带隙时中心频率均随波速比的减小而降低。泊松比对带隙的影响很小,相对于散射体,基体的泊松比对带隙影响稍大;相对于正方点阵,三角点阵带隙受泊松比的影响稍大。3、影响流/流声子晶体带隙的材料参数是散射体和基体的质量密度比和体积模量比(或波阻抗比和波速比)。利用平面波展开法对二维和三维流/流声子晶体带隙进行了详细计算,结果表明:体积模量比对带隙有更重要的影响。带隙在质量密度比和体积模量比均较小时,其相对宽度较大,且随着这两个比值同时减小(即阻抗比减小波速比接近1)而增大。对二维流/流声子晶体,正方点阵和三角点阵情况均会在密度比较大模量比较小时出现带隙,在两比值都接近于1时均没有带隙。不同的是,正方点阵不会在密度比较小模量比较大时出现带隙,而三角点阵不会在密度比和模量比都较大时出现带隙;对三维流/流声子晶体,简立方、体心立方、面心立方三种点阵情况均还会在质量密度比较大体积模量比较小时出现带隙;相同填充率下三种点阵形式的带隙相对宽度依次增大。无论点阵形式和材料参数情况,出现带隙时中心频率均随波速比的减小而降低。4、影响二维固/流声子晶体带隙的材料参数是纵波的阻抗比和波速比(或质量密度比和模量比)、以及散射体泊松比。利用Dirichlet-to-Neumann映射法(DtN方法)以正方点阵为例进行了详细的计算,结果表明:纵波波速比大于1且模量比小于1时,随着模量比减小(即阻抗比和波速比同时减小)带隙相对宽度增大,同时带隙中心频率降低。纵波波速比大于1且质量密度比大于1时,随着纵波阻抗比增大出现了带隙,其相对宽度在很小的材料参数变化范围内迅速增大,达到一定值后即保持不变(出现“平台”)。固体泊松比对带隙的影响很小,泊松比较小时带隙相对宽度稍大。带隙相对宽度、中心频率和上下边界随材料参数的变化图,可以直观地表征材料参数对带隙的影响,对于根据材料参数设计带隙具有指导意义。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 声子晶体及其声学特性和应用前景
  • 1.2.1 声子晶体及弹性波带隙
  • 1.2.2 声子晶体的声学特性应用
  • 1.3 声子晶体的带隙调控
  • 1.3.1 材料参数对声子晶体带隙的影响
  • 1.3.2 结构参数对声子晶体带隙的影响
  • 1.4 本文的研究目的和内容
  • 1.4.1 本文的研究目的
  • 1.4.2 本文的研究内容
  • 第2章 影响固/固声子晶体带隙的材料参数研究——反平面波模态
  • 2.1 引言
  • 2.2 影响带隙的材料参数分析
  • 2.2.1 影响一维声子晶体带隙的材料参数
  • 2.2.2 影响二维声子晶体带隙的材料参数
  • 2.3 材料参数对二维声子晶体反平面波带隙的影响
  • 2.3.1 正方点阵
  • 2.3.2 三角点阵
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 影响固/固声子晶体带隙的材料参数研究—平面混合波模态
  • 3.1 引言
  • 3.2 影响带隙的材料参数分析
  • 3.2.1 影响一维声子晶体带隙的材料参数
  • 3.2.2 影响二维和三维声子晶体带隙的材料参数
  • 3.3 材料参数对二维声子晶体平面混合波带隙的影响
  • 3.3.1 正方点阵
  • 3.3.2 三角点阵
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 影响流/流声子晶体带隙的材料参数研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 影响带隙的材料参数分析
  • 4.2.1 影响一维声子晶体带隙的材料参数
  • 4.2.2 影响二维和三维声子晶体带隙的材料参数
  • 4.3 材料参数对二维流/流声子晶体带隙的影响
  • 4.4 材料参数对三维流/流声子晶体带隙的影响
  • 4.4.1 简立方点阵
  • 4.4.2 体心立方点阵
  • 4.4.3 面心立方点阵
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 影响固/流声子晶体带隙的材料参数研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 影响固/流声子晶体带隙的材料参数分析
  • 5.2.1 影响一维固/流声子晶体带隙的材料参数
  • 5.2.2 影响二维固/流声子晶体带隙的材料参数
  • 5.3 材料参数对二维固/流声子晶体带隙的影响
  • 5.4 本章小结
  • 第6章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 进一步的工作展望
  • 参考文献
  • 附录A
  • 作者简历
  • 学位论文数据集
  • 相关论文文献

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