An Experimental Study of a Piezoelectric Metastructure With Adaptive Resonant Shunt Circuits

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Autor(es): dc.contributorUniversidade de São Paulo (USP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (Unesp)-
Autor(es): dc.creatorSilva, Tarcisio Marinelli Pereira-
Autor(es): dc.creatorClementino, Marcel Araujo-
Autor(es): dc.creatorSousa, Vagner Candido de [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorJunior, Carlos De Marqui-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-22T00:05:35Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-22T00:05:35Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-12-09-
Data de envio: dc.date.issued2020-12-09-
Data de envio: dc.date.issued2020-04-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1109/TMECH.2020.2966463-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11449/195348-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/195348-
Descrição: dc.descriptionThere is a growing interest for research toward enabling on-demand reconfigurable and readjustable metastructures with dynamic response tailoring capabilities. In this article, a metastructure with piezoelectric unit cells shunted to self-tuning resonant circuits is experimentally explored to enable adaptive behavior in the resulting system dynamics with focus on vibration attenuation. Synthetic inductor circuits are combined with digital potentiometers to enable real-time tuning of the resonant shunts. A microcontroller unit was employed to detect the excitation frequency and properly adjust the resonant circuits. Experimental results are presented for a base-excited, locally resonant, piezoelectric plate following a discussion of the adaptive circuit. For a certain metamaterial configuration, a broad suppression range (102-622 Hz) was observed. The bandwidth of 520 Hz (84% of the upper limiting frequency) could be increased according to the electrical elements of the adaptive circuit.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionUniv Sao Paulo, Dept Aeronaut Engn, Sao Carlos Sch Engn, Sao Carlos 13566590, Brazil-
Descrição: dc.descriptionUniv Estadual Paulista, Campus Expt Sao Joao da Boa Vista, Sao Joao Da Boa Vista 13876750, Brazil-
Descrição: dc.descriptionUniv Estadual Paulista, Campus Expt Sao Joao da Boa Vista, Sao Joao Da Boa Vista 13876750, Brazil-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 99999.003755/2015-00-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2013/15264-3-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2015/26045-6-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2017/08467-6-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2018/15894-0-
Formato: dc.format1076-1083-
Idioma: dc.languageen-
Publicador: dc.publisherIeee-inst Electrical Electronics Engineers Inc-
Relação: dc.relationIeee-asme Transactions On Mechatronics-
???dc.source???: dc.sourceWeb of Science-
Palavras-chave: dc.subjectAdaptive metastructure-
Palavras-chave: dc.subjectbandgap-
Palavras-chave: dc.subjectmetamaterial-
Palavras-chave: dc.subjecttunable metastructure-
Palavras-chave: dc.subjectvibration-
Título: dc.titleAn Experimental Study of a Piezoelectric Metastructure With Adaptive Resonant Shunt Circuits-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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