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水介质流噪声粘声分离计算方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 前言第10-27页
    1.1 研究背景、目的及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-24页
        1.2.1 不可压缩粘性流场数值计算方法研究现状第11-13页
        1.2.2 计算气动声学研究现状第13-17页
        1.2.3 水动力噪声机理研究现状第17-22页
        1.2.4 潜艇水动力噪声计算研究现状第22-23页
        1.2.5 潜艇水动力噪声试验研究现状第23-24页
    1.3 本文的主要研究工作第24-27页
        1.3.1 研究内容第24-25页
        1.3.2 本文主要研究工作第25-27页
第二章 面向水介质流噪声的粘声分离方法第27-34页
    2.1 概述第27页
    2.2 流体动力学基本方程第27-29页
        2.2.1 无体积力下可压缩粘性控制方程第27页
        2.2.2 不可压缩流动控制方程第27-29页
    2.3 声场控制方程第29-31页
        2.3.1 二维声场控制方程的推导第29-30页
        2.3.2 声场控制方程的守恒形式第30-31页
    2.4 声场控制方程的进一步说明第31-33页
        2.4.1 能量方程的推导第31-32页
        2.4.2 两个式子的比较第32-33页
    2.5 水介质流噪声声场研究指标第33页
        2.5.1 声压级第33页
        2.5.2 频率和波长第33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章数值求解策略第34-44页
    3.1 概述第34页
    3.2 流场求解策略第34-37页
        3.2.1 大涡模拟技术第34页
        3.2.2 均匀过滤器第34-35页
        3.2.3 过滤后的控制方程第35页
        3.2.4 亚格子应力模型第35-37页
    3.3 声场求解策略第37-42页
        3.3.1 空间离散格式第38页
        3.3.2 带人工阻尼项的时间推进方法第38页
        3.3.3 边界条件第38-41页
        3.3.4 网格设计第41-42页
    3.4 流场声场耦合第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 计算方法的实现及有效性分析第44-62页
    4.1 概述第44页
    4.2 旋转双涡发声问题第44-53页
        4.2.1 计算模型第44-45页
        4.2.2 理论求解第45-46页
        4.2.3 声场计算分析第46-50页
        4.2.4 旋转双涡声学特性第50-53页
        4.2.5 小结第53页
    4.3 圆柱水声算例第53-61页
        4.3.1 计算模型第53页
        4.3.2 极坐标系下控制方程第53-54页
        4.3.3 圆柱声散射计算第54-56页
        4.3.4 圆柱行走涡发声计算第56-61页
        4.3.5 小结第61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 曲面网格下圆柱绕流噪声计算研究第62-75页
    5.1 概述第62页
    5.2 数值计算方法第62-65页
        5.2.1 几何模型和计算域第62页
        5.2.2 边界条件和初始条件第62-63页
        5.2.3 流场和声场的匹配问题第63-65页
    5.3 计算结果分析第65-73页
        5.3.1 流场计算结果第65-68页
        5.3.2 声场计算结果第68-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第六章 空腔流动振荡发声研究第75-95页
    6.1 概述第75页
    6.2 数值计算方法第75-77页
        6.2.1 几何模型第75页
        6.2.2 计算域及边界条件第75-77页
    6.3 空腔流动特性分析第77-81页
        6.3.1 空腔流场计算验证第77-78页
        6.3.2 空腔振荡特性第78页
        6.3.3 空腔振荡模式第78-81页
    6.4 基于声类比方法的空腔声场分析第81-84页
        6.4.1 空腔振荡发声频谱分析第81-82页
        6.4.2 空腔振荡发声机理第82-83页
        6.4.3 噪声辐射指向性第83-84页
    6.5 基于粘声分离法的空腔声场分析第84-93页
        6.5.1 空腔内点声源传播模拟第84-87页
        6.5.2 空腔振荡发声频谱分析第87-91页
        6.5.3 空腔振荡发声传播特性第91-92页
        6.5.4 噪声辐射指向性第92-93页
    6.6 两种方法的比较第93-94页
        6.6.1 计算时间第93页
        6.6.2 计算结果第93-94页
    6.7 本章小结第94-95页
第七章 总结与展望第95-97页
    7.1 全文总结第95-96页
    7.2 下一步工作展望第96-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-111页
附录第111-114页
学术论文和科研成果目录第114页

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