基于Biot理论的电磁流变液吸声特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 电磁流变液流变特性机理 | 第12-17页 |
1.3 电磁流变液声学特性研究现状 | 第17-18页 |
1.4 Biot理论及其应用 | 第18-19页 |
1.5 水下多孔吸声材料 | 第19-21页 |
1.6 论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
2 流变液的可控吸声特性 | 第23-49页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 声介质的吸收系数 | 第24-26页 |
2.3 悬浮液中的声波波数 | 第26-27页 |
2.4 流固两相介质的Biot模型 | 第27-32页 |
2.5 流变液纤维结构的参数等效 | 第32-39页 |
2.6 多孔介质的传统模型 | 第39-41页 |
2.7 多孔介质模型的算例对比 | 第41-44页 |
2.8 电磁流变液可控吸声特性算例 | 第44-47页 |
2.9 本章小结 | 第47-49页 |
3 含流变液的多层结构的声传播特性 | 第49-71页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 多层结构的传递矩阵 | 第49-53页 |
3.3 多层结构边界条件和表面阻抗 | 第53-56页 |
3.4 多层结构共振吸声特性分析 | 第56-64页 |
3.5 含电磁流变液层的复合结构水下吸声 | 第64-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-71页 |
4 阻抗连续变化的电磁流变液声学特性 | 第71-92页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 声阻抗梯度材料 | 第71-73页 |
4.3 阻抗连续变化的电磁流变液的声学模型 | 第73-76页 |
4.4 连续介质离散处理及其声场方程 | 第76-78页 |
4.5 流变液阻抗分布形式及数值仿真 | 第78-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
5 流变液声学特性实验 | 第92-109页 |
5.1 引言 | 第92页 |
5.2 测试原理 | 第92-93页 |
5.3 实验样品 | 第93-94页 |
5.4 磁流变液外场设计 | 第94-98页 |
5.5 阻抗管结构方案设计 | 第98-104页 |
5.6 测试数据处理与结果分析 | 第104-107页 |
5.7 本章小结 | 第107-109页 |
6 总结与展望 | 第109-112页 |
6.1 全文总结 | 第109-110页 |
6.2 研究展望 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-128页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第128页 |