Explora I+D+i UPV

Volver atrás Proyecto

Structures with CORrelated disorder for the VIBration and SOUND control

Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada

Compartir
Año de inicio

2024

Organismo financiador

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Tipo de proyecto

INV. COMPETITIVA PROYECTOS

Responsable científico

Romero García Vicente

Resumen

CORVIBSOUND reside en el corazón de la Física Aplicada combinando diferentes conceptos relacionados con la física de ondas desde el campo de los metamateriales, las estructuras periódicas, los materiales aleatorios y el desorden correlacionado. CORVIBSOUND pretende trabajar en la región de interacción entre estas diferentes temáticas para proponer sistemas novedosos de control de ondas, combinando resonancias locales y desorden correlacionado mediante materiales formados por distribuciones espaciales discretas de dispersores resonantes en un rango amplio de frecuencias. CORVIBSOUND explota plenamente el carácter sub-longitud de onda de los metamateriales formados por bloques resonantes con pérdidas a la carta y desorden correlacionado espacialmente distribuido. La respuesta acústica y vibratoria de dichos sistemas será drásticamente mejor en términos de propiedades espectrales y direccionalidad controlada que los materiales existentes. El control de frecuencias en banda ancha se realizará mediante conceptos nunca discutidos en el estado del arte de los tratamientos acústicos para bajas frecuencias, por ejemplo, fijando las propiedades de dispersión en el espacio recíproco y obteniendo los patrones de dispersión espacial en el espacio directo mediante técnicas de optimización inversa. El nuevo diseño del material superará las limitaciones de la tecnología actual de materiales acústicos y abrirá nuevas líneas de investigación para de control de ondas. Este proyecto tiene 5 objetivos técnicos específicos: I. Desarrollo de modelos para optimizar las celdas unidad resonantes con propiedades acústicas a la carta. Diseño y caracterización de los bloques de construcción resonantes. II. Desarrollo de modelos de onda completa y multifísicos para optimizar las celdas unidad resonantes con propiedades elásticas bajo demanda. Diseño y caracterización de los bloques resonantes. III. Uso del desorden correlacionado para controlar la dispersión e introducir un comportamiento isótropo y de banda ancha complementario a los fenómenos resonantes de las ondas acústicas. IV. Uso del desorden correlacionado para controlar la dispersión e introducir un comportamiento isótropo y de banda ancha complementario a los fenómenos resonantes para ondas elásticas. V. Combinar los efectos acústicos y elásticos en el mismo sistema para controlar simultáneamente las ondas acústicas y las vibraciones.