摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 课题来源及研究意义 | 第14-15页 |
1.3.1 课题来源 | 第14-15页 |
1.3.2 研究意义 | 第15页 |
1.4 研究内容 | 第15-17页 |
第二章 加筋双层板隔声性能的有限元法分析 | 第17-32页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 结构隔声性能的数学表征 | 第17-18页 |
2.3 有限元法求解加筋双层板的声透射问题 | 第18-21页 |
2.3.1 加筋双层板结构及其参数 | 第18-19页 |
2.3.2 透射声功率计算的有限元建模 | 第19页 |
2.3.3 有限元分析的后处理 | 第19-21页 |
2.4 有限元模型的验证 | 第21-24页 |
2.4.1 简支梁声透射损失的理论解 | 第21-23页 |
2.4.2 有限元模型的验证 | 第23-24页 |
2.5 结构模型和耦合模型的声透射损失有限元求解结果比较 | 第24-26页 |
2.6 加筋双层板结构参数对其隔声性能的影响 | 第26-31页 |
2.6.1 筋板倾角对STL的影响 | 第26-27页 |
2.6.2 面板间距对STL的影响 | 第27-29页 |
2.6.3 面板厚度对STL的影响 | 第29-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 金属波纹加筋双层板的声透射机理研究 | 第32-49页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 声-固耦合问题的有限元求解 | 第32-38页 |
3.3 声-固耦合对加筋双层板传声的影响 | 第38-47页 |
3.3.1 结构传声模型与结构-空腔耦合模型的透射声功率对比 | 第38-43页 |
3.3.2 结构传声模型与结构-空腔耦合模型的平均透射声功率对比 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 基于可制造性的加筋双层板结构-声学优化 | 第49-70页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 杆与梁的谱元公式 | 第49-52页 |
4.2.1 轴向振动杆的谱元公式 | 第49-50页 |
4.2.2 Euler-Bernoulli梁的谱元公式 | 第50-52页 |
4.2.3 杆-梁组合系统的谱元公式 | 第52页 |
4.3 谱元法求解结构振动的算例验证 | 第52-57页 |
4.3.1 受均布载荷激励的欧拉梁振动响应求解 | 第53-55页 |
4.3.2 谱元法求解加筋双层板结构的振动响应 | 第55-57页 |
4.4 优化的数学表达式与基础模型参数 | 第57-58页 |
4.5 隔声性能的单参数优化 | 第58-64页 |
4.5.1 筋板倾角的优化 | 第59-61页 |
4.5.2 面板厚度的优化 | 第61-64页 |
4.6 隔声性能的多参数优化 | 第64-69页 |
4.6.1 单频率点的结构-声学优化 | 第64-65页 |
4.6.2 窄频带的结构-声学优化 | 第65-67页 |
4.6.3 宽频带的结构-声学优化 | 第67-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-73页 |
5.1 全文总结 | 第70-71页 |
5.2 工作展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第78页 |