摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 机械波在圆柱壳中的传播特性研究 | 第14-17页 |
1.2.2 充液管道中的声场研究 | 第17-21页 |
1.2.3 管道消声器的研究 | 第21-23页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 弹性管道内的声场 | 第24-48页 |
2.1 柱坐标下弹性体中的波动方程 | 第24-27页 |
2.1.1 柱坐标下弹性体的力学分析 | 第24-26页 |
2.1.2 柱坐标下弹性管壁中的波动方程 | 第26-27页 |
2.2 充液管道内声场两种理想计算模型 | 第27-30页 |
2.2.1 绝对软边界模型 | 第27-29页 |
2.2.2 液态管壁模型 | 第29-30页 |
2.3 弹性充液管道内的声场的严格解 | 第30-38页 |
2.3.1 弹性充液管道内的波动方程 | 第30-32页 |
2.3.2 弹性充液管道波动方程的本征方程 | 第32-38页 |
2.4 弹性充液管道内部声场的一般特性 | 第38-41页 |
2.4.1 弹性充液管道内的本征值 | 第38-39页 |
2.4.2 弹性充液管道对声波的截止作用 | 第39-41页 |
2.5 弹性充液管道声传输特性的实验验证 | 第41-46页 |
2.5.1 混响法测量原理 | 第41-42页 |
2.5.2 弹性充液管道的声传输特性实验 | 第42-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 管壁参数对于声传播特性的影响 | 第48-68页 |
3.1 弹性体材质对声传输特性的影响 | 第48-54页 |
3.1.1 弹性体材质对管道内声场本征方程的影响 | 第48-49页 |
3.1.2 弹性体横波声速对管道截止频率的影响 | 第49-52页 |
3.1.3 弹性体杨氏模量与泊松比对管道截止频率的影响 | 第52-54页 |
3.2 弹性充液管道管壁厚度对声传播特性的影响 | 第54-58页 |
3.2.1 管壁厚度对内部声波影响的经典理论 | 第54-55页 |
3.2.2 管壁厚度对声传输特性影响的仿真与实验验证 | 第55-58页 |
3.3 弹性充液管道管壁振动对声传输特性的影响 | 第58-66页 |
3.3.1 弹性充液管道等效均匀梁模型的分析 | 第58-60页 |
3.3.2 弹性充液管道纵振动对声传输影响的实验验证 | 第60-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 管道连接方式对于声传输特性的影响 | 第68-84页 |
4.1 管道与箱体的连接方式与影响 | 第68-70页 |
4.1.1 管道与箱体的两种连接方式 | 第68-69页 |
4.1.2 两种连接方式对测量影响的直接对比 | 第69-70页 |
4.2 橡胶圈与缝隙对于声场的影响 | 第70-78页 |
4.2.1 声管有源吸声控制的传递矩阵法 | 第70-72页 |
4.2.2 密封橡胶圈的安装方式 | 第72-73页 |
4.2.3 橡胶圈与缝隙对声场影响的仿真 | 第73-78页 |
4.3 声源安装方式对于声场的影响 | 第78-83页 |
4.3.1 声源的不同安装方式 | 第78-80页 |
4.3.2 声源安装方式对声传输的影响 | 第80-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 新型消声器的声传输特性 | 第84-101页 |
5.1 管道消声器的评价 | 第84-85页 |
5.1.1 传统管道消声器的评价方式 | 第84-85页 |
5.1.2 通过插入损失评价消声器 | 第85页 |
5.2 新型充液管道消声器结构 | 第85-87页 |
5.2.1 新型充液结构管道消声器结构图 | 第85-86页 |
5.2.2 新型充液结构管道消声器特点 | 第86-87页 |
5.3 消声器结构的评价 | 第87-99页 |
5.3.1 消声器的评价方式 | 第87-88页 |
5.3.2 消声器评价的实验结构与设备 | 第88-92页 |
5.3.3 消声器的静态评价测试 | 第92-95页 |
5.3.4 消声器的动态评价测试 | 第95-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-101页 |
结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
个人简历 | 第112页 |