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声子晶体梁与声障板带隙问题研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 声子晶体概述第10-14页
        1.2.1 声子晶体概念及发展简史第10-11页
        1.2.2 声子晶体带隙的产生机理与计算方法第11-13页
        1.2.3 声子晶体的应用第13-14页
    1.3 阻尼型声子晶体研究概述第14-16页
        1.3.1 阻尼材料在声子晶体中的应用方式第14-15页
        1.3.2 阻尼型声子晶体研究现状第15-16页
    1.4 声子晶体声障板概述第16-18页
        1.4.1 传统声障板隔声研究第16-17页
        1.4.2 基于声子晶体的隔声研究第17-18页
    1.5 课题的来源、研究意义及主要研究内容第18-22页
        1.5.1 课题来源第18-19页
        1.5.2 课题研究意义第19页
        1.5.3 主要研究内容第19-22页
第2章 阻尼型声子晶体梁的理论准备第22-30页
    2.1 声子晶体梁结构的离散化第22-24页
    2.2 广义Bloch定理第24-25页
    2.3 Maxwell模型本构方程第25-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 阻尼型声子晶体梁的带隙研究第30-44页
    3.1 理论分析第30-35页
        3.1.1 单胞振动方程的构建第30-32页
        3.1.2 粘弹性阻尼建模第32-33页
        3.1.3 粘弹性阻尼声子晶体梁的色散关系推导第33-35页
    3.2 能带结构与有限元仿真第35-39页
        3.2.1 能带结构数值计算第35-37页
        3.2.2 有限元仿真验真第37-39页
    3.3 重要参数对传递率的影响第39-42页
        3.3.1 组分比的影响第39-40页
        3.3.2 材料参数的影响第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 声子晶体声障板隔声特性研究第44-66页
    4.1 声障板的一般要求第44-46页
        4.1.1 噪声频率分析第44-45页
        4.1.2 隔声性能的判定依据第45-46页
        4.1.3 隔声量的一般要求第46页
    4.2 声子晶体声障板模型与能带分析第46-52页
        4.2.1 声障板模型第46-48页
        4.2.2 声子晶体声障板带隙计算第48-52页
    4.3 声子晶体声障板仿真计算第52-56页
        4.3.1 位移传递率的计算第52-54页
        4.3.2 隔声量的计算第54-56页
    4.4 声子晶体声障板的带隙形成机理分析第56-60页
        4.4.1 布拉格散射机理分析第57-58页
        4.4.2 平直带振动模式分析第58-60页
    4.5 材料组分比对隔声量的影响第60-64页
        4.5.1 重芯材料(钢)组分对隔声量的影响第60-62页
        4.5.2 包覆层(硅胶)组分比对隔声量的影响第62-63页
        4.5.3 支撑材料(有机玻璃)组分比对隔声量的影响第63-64页
    4.6 本章小结第64-66页
第5章 声子晶体声障板的结构优化与对比研究第66-74页
    5.1 声子晶体声障板结构的尺寸优化第66-68页
    5.2 声障板结构的综合比较第68-73页
        5.2.1 典型声障板结构隔声量计算第68-72页
        5.2.2 不同结构隔声量对比第72-73页
    5.3 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第80-81页
致谢第81页

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