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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

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