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锥阀振荡流场流动噪声增强机制研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第—章 绪论第15-33页
    1.1 课题研究的目的及意义第15-16页
    1.2 锥阀稳定性研究现状及发展概述第16-23页
        1.2.1 锥阀局部稳定性第17-19页
        1.2.2 锥阀全局稳定性第19-21页
        1.2.3 空化对稳定性的影响第21-23页
    1.3 液压阀流动噪声研究现状概述第23-31页
        1.3.1 液压阀空化及空化噪声研究现状第23-26页
        1.3.2 仿真技术在液压阀空化研究中应用现状第26-29页
        1.3.3 锥阀高频啸叫噪声研究现状第29-31页
    1.4 论文主要研究内容第31页
    1.5 本文研究的难点第31-33页
第二章 流动噪声基础理论第33-48页
    前言第33页
    2.1 声学基础理论第33-36页
        2.1.1 声波波动方程第33-34页
        2.1.2 噪声等级衡量第34-35页
        2.1.3 多声源声压值计量第35-36页
    2.2 空泡溃灭时声学基本方程第36-38页
    2.3 均匀多相流中声速第38-40页
    2.4 剪切层的自持振荡第40-42页
    2.5 液压锥阀噪声测量实验装置第42-46页
        2.5.1 锥阀噪声测量实验装置第42-44页
        2.5.2 接触空化机理验证实验装置第44-46页
    2.6 本章小结第46-48页
第三章 空化对锥阀振动特性的影响第48-73页
    前言第48页
    3.1 测试阀几何参数第48-49页
    3.2 锥阀振动特性实验第49-60页
        3.2.1 流量系数与轴向稳定性第53-58页
        3.2.2 流量系数与径向稳定性第58-60页
    3.3 有、无空化下锥阀振动特性的差异性第60-67页
    3.4 有、无空化下锥阀振动特性差异分析第67-72页
    3.5 本章小节第72-73页
第四章 锥阀振荡流场空化噪声增强机制第73-100页
    前言第73页
    4.1 振荡流场空化噪声增强现象第73-80页
        4.1.1 锥阀稳定时空化噪声频谱特性第78-79页
        4.1.2 锥阀失稳时空化噪声频谱特性第79-80页
    4.2 锥阀稳定时空化形态第80-86页
        4.2.1 锥阀空化初生第81-83页
        4.2.2 锥阀固定型空穴第83-84页
        4.2.3 锥阀超空化第84-85页
        4.2.4 锥阀空化流第85-86页
    4.3 锥阀振动时空化形态第86-89页
    4.4 锥阀流场数值仿真第89-93页
    4.5 锥阀空化噪声控制第93-98页
    4.6 本章小节第98-100页
第五章 锥阀振荡流场高频啸叫噪声选择性放大机理第100-122页
    前言第100页
    5.1 啸叫噪声频谱特征第100-101页
    5.2 啸叫噪声的噪声源第101-110页
    5.3 高频啸叫噪声的选择性放大机理第110-113页
    5.4 锥阀阀腔声学共振频率第113-116页
    5.5 高频啸叫噪声基频漂移规律第116-120页
        5.5.1 介质相变对啸叫噪声基频的影响规律第116-117页
        5.5.2 锥阀开度对啸叫噪声基频的影响规律第117-118页
        5.5.3 阀腔体积对啸叫噪声基频的影响规律第118-119页
        5.5.4 锥阀啸叫噪声基频非线性特性第119-120页
    5.6 本章小节第120-122页
第六章 总结与展望第122-123页
    6.1 课题研究总结第122页
    6.2 课题研究展望第122-123页
参考文献第123-136页
攻读博士学位期间获取的学术成果第136-137页
附件第137-141页

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