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弹性充液管道声传输特性研究

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

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