Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments

Les cristaux granulaires sont des arrangements périodiques ou structurés de particules élastiques en contact. Ce travail de thèse porte sur l’étude théorique et expérimentale de la propagation d’ondes élastiques à travers de telles structures.Un cristal granulaire unidimensionnel composé d’une chaîn...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Allein, Florian
Other Authors: Le Mans
Language:en
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2017LEMA1014/document
id ndltd-theses.fr-2017LEMA1014
record_format oai_dc
collection NDLTD
language en
sources NDLTD
topic Cristal phononique granulaire
Modes rotationnels
Non-linéarité
Structures granulaires
Contrôle d'ondes
Granular phononic crystal
Rotational modes
Nonlinearity
Granular structures
Wave control
531.33
spellingShingle Cristal phononique granulaire
Modes rotationnels
Non-linéarité
Structures granulaires
Contrôle d'ondes
Granular phononic crystal
Rotational modes
Nonlinearity
Granular structures
Wave control
531.33
Allein, Florian
Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
description Les cristaux granulaires sont des arrangements périodiques ou structurés de particules élastiques en contact. Ce travail de thèse porte sur l’étude théorique et expérimentale de la propagation d’ondes élastiques à travers de telles structures.Un cristal granulaire unidimensionnel composé d’une chaîne de billes d’acier couplées à des aimants permanents fixes est tout d’abord étudié. Les forces statiques de contact entre les billes, déterminantes pour les caractéristiques de la propagation et la dispersion des ondes élastiques, sont créées par le champ magnétique des aimants. Cette configuration permet donc d’adapter la réponse dynamique du milieu en modifiant les forces magnétiques des aimants. Un modèle linéaire prenant en compte tous les degrés de liberté en translations et rotations des billes et les couplages élastiques (longitudinal, de cisaillement et de torsion) entre billes et entre les billes et un substrat est développé. Il permet d’obtenir les relations de dispersion des modes de propagation dans ce système en fonction des différents paramètresde couplage. Les expériences réalisées mettent en évidence la propagation de modes élastiques avec micro-rotation des billes et démontrent la pertinence du modèle pour la description de ce système. Plusieurs effets de dispersion intéressants sont observés et discutés, modes à vitesse de groupe nulle, modes mous. . . Dans un second temps, une étude prenant en compte les nonlinéarités de contact permet de prédire et d’observer expérimentalement la génération d’harmonique, le filtrage d’harmoniques ainsi que la conversion de modes longitudinaux vers des modes couplés de translation-rotation dans des structures granulaires s’écartant des chaines unidimensionnelles simples. Ces travaux ouvrent des perspectives intéressantes pour le contrôle d’ondes élastiques, dans le régime non linéaire, avec desstructures granulaires architecturées. === Granular crystals are periodic or structured arrangements of elastic particles in contact. This work is devoted to theoretical and experimental study of the elastic wave propagation through such structures.A one-dimensional granular crystal composed of steel spherical beads coupled to permanent magnets placed in a substrate is first studied. Static forces at the contact between beads, determining the wave propagation and dispersion characteristics, are induced by the magnetic field from the magnets. This configuration enables tuning the dynamic response of the chain by modifying the magnetic strength of the magnets. A linear model taking into account all degrees of freedom of the beads (three translations and three rotations) as well as all elastic couplings (longitudinal, shear and torsional), between the beads and between the beads and the substrate is developed. This model provides the dispersionrelations of the modes in the system for different coupling parameters. The associated experiments confirm the elastic propagation of modes with micro-rotation of beads and demonstrate the pertinence of the model for the system description. Several interesting effects on the dispersion are observed and discussed, zero group velocity modes, soft modes. . .In a second part, we take into account the nonlinearities originating from the contacts to predict and then observe experimentally the second harmonic generation. The filtering of harmonics along with conversion from longitudinal to coupled transversalrotational modes in granular structures, is also observed for a configuration deviating from simple one-dimensional chains. This work opens the way for interesting applications in elastic wave control, in the nonlinear regime, with structured granular devices.
author2 Le Mans
author_facet Le Mans
Allein, Florian
author Allein, Florian
author_sort Allein, Florian
title Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
title_short Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
title_full Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
title_fullStr Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
title_full_unstemmed Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments
title_sort linear and nonlinear waves in magneto-granular phononic structures : theory and experiments
publishDate 2017
url http://www.theses.fr/2017LEMA1014/document
work_keys_str_mv AT alleinflorian linearandnonlinearwavesinmagnetogranularphononicstructurestheoryandexperiments
AT alleinflorian propagationdondeslineairesetnonlineairesdanslesstructuresphononiquesmagnetogranulairestheoriesetexperiences
_version_ 1718564450303213568
spelling ndltd-theses.fr-2017LEMA10142017-12-20T04:33:07Z Linear and Nonlinear Waves in Magneto-granular Phononic Structures : Theory and Experiments Propagation d'ondes linéaires et nonlinéaires dans les structures phononiques magnéto-granulaires : théories et expériences Cristal phononique granulaire Modes rotationnels Non-linéarité Structures granulaires Contrôle d'ondes Granular phononic crystal Rotational modes Nonlinearity Granular structures Wave control 531.33 Les cristaux granulaires sont des arrangements périodiques ou structurés de particules élastiques en contact. Ce travail de thèse porte sur l’étude théorique et expérimentale de la propagation d’ondes élastiques à travers de telles structures.Un cristal granulaire unidimensionnel composé d’une chaîne de billes d’acier couplées à des aimants permanents fixes est tout d’abord étudié. Les forces statiques de contact entre les billes, déterminantes pour les caractéristiques de la propagation et la dispersion des ondes élastiques, sont créées par le champ magnétique des aimants. Cette configuration permet donc d’adapter la réponse dynamique du milieu en modifiant les forces magnétiques des aimants. Un modèle linéaire prenant en compte tous les degrés de liberté en translations et rotations des billes et les couplages élastiques (longitudinal, de cisaillement et de torsion) entre billes et entre les billes et un substrat est développé. Il permet d’obtenir les relations de dispersion des modes de propagation dans ce système en fonction des différents paramètresde couplage. Les expériences réalisées mettent en évidence la propagation de modes élastiques avec micro-rotation des billes et démontrent la pertinence du modèle pour la description de ce système. Plusieurs effets de dispersion intéressants sont observés et discutés, modes à vitesse de groupe nulle, modes mous. . . Dans un second temps, une étude prenant en compte les nonlinéarités de contact permet de prédire et d’observer expérimentalement la génération d’harmonique, le filtrage d’harmoniques ainsi que la conversion de modes longitudinaux vers des modes couplés de translation-rotation dans des structures granulaires s’écartant des chaines unidimensionnelles simples. Ces travaux ouvrent des perspectives intéressantes pour le contrôle d’ondes élastiques, dans le régime non linéaire, avec desstructures granulaires architecturées. Granular crystals are periodic or structured arrangements of elastic particles in contact. This work is devoted to theoretical and experimental study of the elastic wave propagation through such structures.A one-dimensional granular crystal composed of steel spherical beads coupled to permanent magnets placed in a substrate is first studied. Static forces at the contact between beads, determining the wave propagation and dispersion characteristics, are induced by the magnetic field from the magnets. This configuration enables tuning the dynamic response of the chain by modifying the magnetic strength of the magnets. A linear model taking into account all degrees of freedom of the beads (three translations and three rotations) as well as all elastic couplings (longitudinal, shear and torsional), between the beads and between the beads and the substrate is developed. This model provides the dispersionrelations of the modes in the system for different coupling parameters. The associated experiments confirm the elastic propagation of modes with micro-rotation of beads and demonstrate the pertinence of the model for the system description. Several interesting effects on the dispersion are observed and discussed, zero group velocity modes, soft modes. . .In a second part, we take into account the nonlinearities originating from the contacts to predict and then observe experimentally the second harmonic generation. The filtering of harmonics along with conversion from longitudinal to coupled transversalrotational modes in granular structures, is also observed for a configuration deviating from simple one-dimensional chains. This work opens the way for interesting applications in elastic wave control, in the nonlinear regime, with structured granular devices. Electronic Thesis or Dissertation Text en http://www.theses.fr/2017LEMA1014/document Allein, Florian 2017-06-14 Le Mans Tournat, Vincent Gusev, Vitalij Theocharis, Georgios L.