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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

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