钝体绕流气动噪声数值模拟与特性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 气动噪声的研究现状及存在的问题 | 第11-15页 |
1.2.1 气动声学理论的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3 研究存在的问题 | 第15页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 钝体绕流气动噪声数值模拟方法 | 第17-35页 |
2.1 流体力学基本理论 | 第17-19页 |
2.1.1 基本方程 | 第17页 |
2.1.2 数值模拟方法 | 第17-18页 |
2.1.3 湍流模型 | 第18-19页 |
2.2 气动声学基本概念 | 第19-25页 |
2.2.1 声压与声压级 | 第20-23页 |
2.2.2 声强级与声功率级 | 第23-24页 |
2.2.3 气动声学的声源分类 | 第24-25页 |
2.3 气动噪声数值模拟方法 | 第25-34页 |
2.3.1 数值模拟方法介绍 | 第25-29页 |
2.3.2 近场气动噪声源模拟方法 | 第29-31页 |
2.3.3 远场气动噪声模拟方法 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 钝体绕流气动噪声源特性研究 | 第35-51页 |
3.1 气动噪声源分布特性 | 第35-39页 |
3.1.1 声功率级 | 第35-37页 |
3.1.2 表面声功率级 | 第37-39页 |
3.2 表面声功率级影响参数分析 | 第39-43页 |
3.2.1 来流风速的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 截面尺寸的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 截面形式的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 表面声功率级预测模型 | 第42-43页 |
3.3 气动噪声源与流场参数的关系 | 第43-50页 |
3.3.1 湍动能 | 第43-45页 |
3.3.2 湍流耗散率 | 第45-46页 |
3.3.3 壁面剪切应力 | 第46-48页 |
3.3.4 气动噪声源的影响机制分析 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 钝体绕流远场气动噪声特性研究 | 第51-72页 |
4.1 流场监测点及声接收点设置 | 第51页 |
4.2 流场计算结果分析 | 第51-54页 |
4.3 声场计算结果分析 | 第54-68页 |
4.3.1 远场气动噪声的指向性及声辐射规律 | 第54-56页 |
4.3.2 远场气动噪声的影响参数分析 | 第56-61页 |
4.3.3 远场气动噪声频谱分析 | 第61-64页 |
4.3.4 远场气动噪声预测模型 | 第64-68页 |
4.4 远场气动噪声与流场气动力的关系 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 某超高层建筑气动噪声源研究及声舒适度评估 | 第72-94页 |
5.1 数值模拟方法 | 第73-77页 |
5.1.1 计算模型与计算域 | 第73-77页 |
5.1.2 数值求解策略 | 第77页 |
5.2 稳态流场/声场结果分析 | 第77-87页 |
5.2.1 平均风压系数分布特性 | 第77-80页 |
5.2.2 表面声功率级分布特性 | 第80-83页 |
5.2.3 涡量分布特性 | 第83-84页 |
5.2.4 风速分布特性 | 第84-86页 |
5.2.5 湍动能分布特性 | 第86-87页 |
5.3 气动噪声的速度及风向角依赖规律 | 第87-88页 |
5.4 千米级摩天大楼声舒适度评估及降噪措施 | 第88-93页 |
5.4.1 足尺模型与缩尺模型的表面声功率级比较 | 第88-90页 |
5.4.2 环境噪声评估标准 | 第90页 |
5.4.3 声舒适度评估结果及降噪建议 | 第90-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |