dc.rights.license | Kūrybinių bendrijų licencija / Creative Commons licence | en_US |
dc.contributor.author | Sikandar, Muhammad Usman | |
dc.contributor.author | Khrystoslavenko, Olga | |
dc.contributor.author | Eidukynas, Darius | |
dc.contributor.author | Januševičius, Tomas | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T11:37:22Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T11:37:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025-02-24 | |
dc.identifier.issn | 2029-7157 | en_US |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/158825 | |
dc.description.abstract | Perforated metamaterials are developed for innovative sound control within this research. This study investigates
the effects of varying infill patterns (50 % and 100 %) of perforation on conductive TPU (Thermoplastic Polyurethane)
and PLA (Polylactic Acid) circular samples (30 mm diameter, with 3 mm wall thickness), which were produced
via FDM (Fused Deposition Modelling) 3D printing and tested using an impedance tube setup. The acoustic performance
of 3D-printed perforated metamaterials made from bio-composite materials (ProtoPasta Conductive PLA) and
synthetic conductive materials (Nylforce and Ninjatek) is explored, emphasising the potential for reducing the environmental
impact through the use of bio-composites. Acoustic testing covered a frequency range of 160 Hz to 5 kHz,
with adjustable back cavity depths of 8.5 mm, 23.5 mm, and 43.5 mm to assess a wide range of frequency absorption
capabilities. The results indicate that thicker samples (50 mm) with 100 % infill show superior absorption, particularly
at mid-to-high frequencies (2000–5000 Hz), while lower infill densities reduce absorption efficiency. Statistical analysis
confirmed that conductive TPU showed slightly higher mean absorption than conductive PLA, particularly in denser
configurations, but the difference was not statistically significant (p > 0.05). Additionally, back cavity depth significantly
influenced performance, with deeper cavities enhancing low-frequency absorption. Perforation density and infill
geometry played a crucial role in absorption tuning. The comparative analysis underscores the feasibility of sustainable,
multifunctional noise control solutions. The findings suggest that perforated metamaterials can be optimized for
broad-spectrum and low-frequency noise mitigation, making them suitable for electromagnetic shielding applications. | en_US |
dc.description.abstract | Tyrimo metu buvo tirtos perforuotos metamedžiagos,
sukurtos inovatyviam garso valdymui. Nagrinėtas
skirtingų užpildymo modelių (50% ir 100%) perforacijos poveikis
laidžiuose TPU (termoplastinio poliuretano) ir PLA
(polipieno rūgšties) mėginiuose (30 mm skersmens, 3 mm
sienelės storio), pagamintuose naudojant FDM (Fused Deposition
Modeling) technologiją ir 3D spausdinimą. Buvo tiriamos
3D spausdintų perforuotų metamedžiagų, pagamintų iš biologinių
kompozitų (ProtoPasta Conductive PLA) ir sintetinių
laidžių medžiagų (Nylforce ir Ninjatek), akustinės charakteristikos,
pabrėžiant galimybę sumažinti aplinkos ir psichologinį
poveikį naudojant biologinius kompozitus. Akustiniai bandymai
apėmė dažnių diapazoną nuo 160 Hz iki 5 kHz, keičiant
užpakalinės ertmės gylį (8,5 mm, 23,5 mm ir 43,5 mm), siekiant
įvertinti garso sugerties galimybių spektrą. Rezultatai
parodė, kad storesni (50 mm) mėginiai su 100 % užpildu pasižymi
geresne sugertimi, ypač vidutiniams ir aukštiems dažniams
(2000–5000 Hz). Mažesnis užpildymo tankis sumažino
sugerties efektyvumą. Statistinė analizė patvirtino, kad laidus
TPU vidutiniškai sugeria šiek tiek geriau nei laidus PLA, ypač
tankesnėse konfigūracijose, tačiau skirtumas nebuvo statistiškai
reikšmingas (p > 0,05). Be to, užpakalinės ertmės gylis
reikšmingai paveikė veikimą, o gilesnės ertmės pagerino žemo
dažnio sugertį. Perforacijos tankis ir užpildymo geometrija
suvaidino lemiamą vaidmenį reguliuojant absorbciją. Lyginamoji
analizė pagrindžia tvarių, daugiafunkcių triukšmo kontrolės
sprendimų naudą. Tyrimo išvados rodo, kad perforuotos
metamedžiagos gali būti optimizuotos tiek plataus dažnių
spektro, tiek žemo dažnio triukšmui mažinti, todėl jas galima
naudoti elektromagnetiniam ekranavimui. | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.format.medium | Tekstas / Text | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/154329 | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | bio-composite materials | en_US |
dc.subject | frequency | en_US |
dc.subject | impedance tube | en_US |
dc.subject | perforated metamaterials | en_US |
dc.subject | sound absorption coefficient | en_US |
dc.subject | synthetic materials | en_US |
dc.subject | biokompozitinės medžiagos | en_US |
dc.subject | dažnis | en_US |
dc.subject | impedanso vamzdis | en_US |
dc.subject | perforuotos metamaterijos | en_US |
dc.subject | garso sugerties koeficientas | en_US |
dc.subject | sintetinės medžiagos | en_US |
dc.title | Acoustic performance analysis of perforated metamaterials: comparative study of bio-composites and synthetic conductive materials | en_US |
dc.title.alternative | Perforuotų metamaterijų akustinės savybės: biokompozitinių ir sintetinių laidžių medžiagų lyginamoji analizė | en_US |
dc.type | Konferencijos publikacija / Conference paper | en_US |
dcterms.accessRights | Laisvai prieinamas / Openly available | en_US |
dcterms.accrualMethod | Rankinis pateikimas / Manual submission | en_US |
dcterms.alternative | Aplinkos apsaugos inžinerija / Environmental Protection Engineering | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2025-03-13 | |
dcterms.issued | 2025-09-03 | |
dcterms.license | CC BY | en_US |
dcterms.references | 26 | en_US |
dc.description.version | Taip / Yes | en_US |
dc.contributor.institution | Kaunas University of Technology | en_US |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | en_US |
dc.contributor.institution | Vilnius Gediminas Technical University | en_US |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | en_US |
dc.contributor.department | Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra / Department of Environmental Protection and Water Engineering | en_US |
dcterms.sourcetitle | Darni aplinka: 28-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija / SustainableEnvironment: 28th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania" | en_US |
dc.identifier.eisbn | 9786094763908 | en_US |
dc.identifier.eissn | 2029-7149 | en_US |
dc.publisher.name | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | en_US |
dc.publisher.name | Vilnius Gediminas Technical University | en_US |
dc.publisher.country | Lithuania | en_US |
dc.publisher.country | Lietuva | en_US |
dc.publisher.city | Vilnius | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3846/da.2025.009 | en_US |