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瓦斯隔爆抑燃SiC/Al吸能特性的理论研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-22页
   ·课题来源第10页
   ·选题依据第10-11页
   ·国内外研究现状第11-21页
     ·多孔材料吸声机制第11-12页
     ·声学模型的发展第12-13页
     ·圆管理论及JCA模型第13-17页
     ·声学模型的应用第17-19页
     ·多孔材料的本构关系第19-21页
   ·研究内容第21-22页
2 多孔陶瓷刚性吸声模型的建立第22-36页
   ·引言第22页
   ·基于声波理论的瓦斯爆炸波相似模拟第22-25页
     ·相似判据第22-23页
     ·瓦斯爆炸超压相似声压模拟第23-25页
   ·多孔陶瓷吸声系数模型的建立第25-26页
   ·多孔陶瓷吸声系数的计算第26-32页
     ·计算模型第26-28页
     ·计算结果与讨论第28-32页
   ·引入爆炸压力的刚性吸声模型第32-35页
     ·模型的建立第32-33页
     ·仿真分析第33-35页
   ·本章小结第35-36页
3 多孔陶瓷弹性吸声模型的建立第36-78页
   ·引言第36-37页
   ·材料的弹性本构关系第37-51页
     ·二维材料本构第37-43页
     ·三维材料本构第43-47页
     ·复合材料本构第47-51页
   ·动态孔隙率模型的建立第51-61页
     ·二维动态孔隙率模型第51-55页
     ·三维动态孔隙率模型第55-58页
     ·复合材料动态孔隙率模型第58-61页
   ·弹性骨架多孔陶瓷吸声系数模型第61-77页
     ·二维结构吸声系数模型第61-67页
     ·三维结构吸声系数模型第67-72页
     ·复合材料吸声系数模型第72-77页
   ·本章小结第77-78页
4 引入爆炸压力的弹性吸声模型第78-88页
   ·引言第78页
   ·二维结构吸声系数模型第78-81页
     ·模型的建立第78-79页
     ·仿真分析第79-81页
   ·三维结构吸声系数模型第81-83页
     ·模型的建立第81-82页
     ·仿真分析第82-83页
   ·复合材料吸声系数模型第83-86页
     ·模型的建立第83-84页
     ·仿真分析第84-86页
   ·本章小结第86-88页
5 总结与展望第88-90页
参考文献第90-96页
作者简历第96-98页
学位论文数据集第98页

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