Rodyti trumpą aprašą

dc.rights.licenseKūrybinių bendrijų licencija / Creative Commons licenceen_US
dc.contributor.authorSikandar, Muhammad Usman
dc.contributor.authorKhrystoslavenko, Olga
dc.contributor.authorEidukynas, Darius
dc.contributor.authorJanuševičius, Tomas
dc.date.accessioned2025-09-03T11:37:22Z
dc.date.available2025-09-03T11:37:22Z
dc.date.issued2025
dc.date.submitted2025-02-24
dc.identifier.issn2029-7157en_US
dc.identifier.urihttps://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/158825
dc.description.abstractPerforated 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.abstractTyrimo 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.extent6 p.en_US
dc.format.mediumTekstas / Texten_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.urihttps://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/154329en_US
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectbio-composite materialsen_US
dc.subjectfrequencyen_US
dc.subjectimpedance tubeen_US
dc.subjectperforated metamaterialsen_US
dc.subjectsound absorption coefficienten_US
dc.subjectsynthetic materialsen_US
dc.subjectbiokompozitinės medžiagosen_US
dc.subjectdažnisen_US
dc.subjectimpedanso vamzdisen_US
dc.subjectperforuotos metamaterijosen_US
dc.subjectgarso sugerties koeficientasen_US
dc.subjectsintetinės medžiagosen_US
dc.titleAcoustic performance analysis of perforated metamaterials: comparative study of bio-composites and synthetic conductive materialsen_US
dc.title.alternativePerforuotų metamaterijų akustinės savybės: biokompozitinių ir sintetinių laidžių medžiagų lyginamoji analizėen_US
dc.typeKonferencijos publikacija / Conference paperen_US
dcterms.accessRightsLaisvai prieinamas / Openly availableen_US
dcterms.accrualMethodRankinis pateikimas / Manual submissionen_US
dcterms.alternativeAplinkos apsaugos inžinerija / Environmental Protection Engineeringen_US
dcterms.dateAccepted2025-03-13
dcterms.issued2025-09-03
dcterms.licenseCC BYen_US
dcterms.references26en_US
dc.description.versionTaip / Yesen_US
dc.contributor.institutionKaunas University of Technologyen_US
dc.contributor.institutionVilniaus Gedimino technikos universitetasen_US
dc.contributor.institutionVilnius Gediminas Technical Universityen_US
dc.contributor.facultyAplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineeringen_US
dc.contributor.departmentAplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra / Department of Environmental Protection and Water Engineeringen_US
dcterms.sourcetitleDarni 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.eisbn9786094763908en_US
dc.identifier.eissn2029-7149en_US
dc.publisher.nameVilniaus Gedimino technikos universitetasen_US
dc.publisher.nameVilnius Gediminas Technical Universityen_US
dc.publisher.countryLithuaniaen_US
dc.publisher.countryLietuvaen_US
dc.publisher.cityVilniusen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.3846/da.2025.009en_US


Šio įrašo failai

Thumbnail
Thumbnail

Šis įrašas yra šioje (-se) kolekcijoje (-ose)

Rodyti trumpą aprašą

Kūrybinių bendrijų licencija / Creative Commons licence
Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, šio įrašo licencija apibrėžiama taipKūrybinių bendrijų licencija / Creative Commons licence