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有限元流固耦合法对小型机械的减振降噪分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 结构阻尼复合材料的研究现状第11-12页
    1.3 本文研究内容和创新点第12-14页
        1.3.1 本文研究内容第12页
        1.3.2 本文创新点第12-14页
2 基础知识第14-28页
    2.1 吸声体第14-15页
        2.1.1 共振吸声体第14-15页
        2.1.2 多孔吸声体第15页
    2.2 阻尼分析第15-17页
    2.3 声学理论第17-24页
        2.3.1 声学参数第17-20页
        2.3.2 波动方程的推导第20-24页
    2.4 流固耦合分析第24-27页
        2.4.1 耦合面的数据传递第24-25页
        2.4.2 流固耦合系统有限元分析的(u_i,p)格式第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 微穿孔板的数学建模第28-39页
    3.1 阻抗复合吸声结构的设计要点第28-29页
    3.2 微穿孔板建模第29-38页
        3.2.1 多孔介质模型的参数描述第29-32页
        3.2.2 多孔介质等效声阻抗第32-34页
        3.2.3 微穿孔板吸声机理第34-35页
        3.2.4 阻抗模型的优化第35-38页
    3.3 本章小结第38-39页
4 减振降噪机构的动态特性分析第39-75页
    4.1 无阻尼动态特性分析第39-46页
        4.1.1 复合阻尼结构的设计思路第39页
        4.1.2 有限元分网的要点及方法第39-41页
        4.1.3 2D单元和3D单元的联结处理第41-42页
        4.1.4 流固耦合有限元模型的建立第42-46页
        4.1.5 数值求解与结果分析第46页
    4.2 嵌入微穿孔板的小型机械结构的动态特性分析第46-60页
        4.2.1 Hpermesh离散实体模型第47-49页
        4.2.2 单元质量分析第49-52页
        4.2.3 有限元求解模型的建立第52-56页
        4.2.4 声模态分析第56-57页
        4.2.5 耦合模态分析第57-58页
        4.2.6 声振耦合动态特性分析第58-60页
    4.3 小型机械减振降噪的可控性研究第60-68页
        4.3.1 小型机械的传递函数第60-61页
        4.3.2 无微穿孔板时传递函数系数的影响因素第61-65页
        4.3.3 有微穿孔板时传递函数系数的影响因素第65-68页
    4.4 数值结果与双线性插值结果比较第68-74页
        4.4.1 双线性插值方法第69-72页
        4.4.2 线性插值结果验证第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
5 小型机械的声辐射分析第75-91页
    5.1 PML法计算声辐射第75-81页
        5.1.1 PML法描述第75-76页
        5.1.2 局部共形的PML方法的参数建模第76-78页
        5.1.3 复数空间下的Helmholtz方程第78-79页
        5.1.4 复数空间的数值求解第79-81页
    5.2 远场辐射声压数值求解第81-90页
        5.2.1 小型机械与无限流体域的耦合判断第81-82页
        5.2.2 无限域流场有限元截断建模第82-84页
        5.2.3 小型机械的散射场求解第84-87页
        5.2.4 小型机械远场声压求解第87-90页
    5.3 本章小结第90-91页
结论第91-92页
参考文献第92-95页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第95-96页
致谢第96-97页

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