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风扇管道声模态识别的实验及数值模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 飞机噪声污染问题第11-12页
        1.1.2 航空发动机噪声源及辐射特征第12-14页
        1.1.3 风扇噪声的重要性第14-15页
    1.2 风扇噪声基本特征及其降噪技术发展第15-20页
        1.2.1 风扇噪声基本特征第15-16页
        1.2.2 风扇噪声的传播第16-18页
        1.2.3 风扇降噪设计的发展第18-20页
    1.3 风扇管道声模态识别测量技术的发展综述第20-27页
        1.3.1 单音噪声管道声模态识别测量技术的研究进展第21-25页
        1.3.2 宽频噪声管道声模态识别测量技术的研究进展第25-27页
    1.4 风扇噪声数值模拟及预测的发展综述第27-32页
        1.4.1 单音噪声数值模拟及预测的研究进展第29-31页
        1.4.2 宽频噪声数值模拟及预测的研究进展第31-32页
    1.5 本文的工作第32-35页
        1.5.1 研究目的第32页
        1.5.2 论文的组织结构第32-35页
第二章 风扇管道声模态识别测量方法研究第35-67页
    2.1 流动管道内声传播的理论分析第35-39页
    2.2 管道声模态传播特性分析第39-43页
        2.2.1 声波频率对风扇进口管道声模态传播的影响第39-40页
        2.2.2 轴向马赫数对风扇进口管道声模态传播的影响第40页
        2.2.3 轮毂比对风扇进口管道声模态传播的影响第40-42页
        2.2.4 管道直径对风扇进口管道声模态传播的影响第42-43页
    2.3 管道声模态解耦基本思想第43-44页
    2.4 单音噪声管道声模态识别测量方法研究第44-53页
        2.4.1 单音噪声周向声模态分解方法第44-46页
        2.4.2 单音噪声径向声模态分解方法第46-51页
        2.4.3 单音噪声管道声模态识别测量方法第51-53页
    2.5 宽频噪声管道声模态识别测量方法研究第53-64页
        2.5.1 瞬时法模态分解方法第53-55页
        2.5.2 互相关法模态分解方法第55-57页
        2.5.3 参考传声器法模态分解方法第57-59页
        2.5.4 宽频噪声管道声场相关性分析第59-61页
        2.5.5 不同模态分解方法的流动噪声抑制特性第61-63页
        2.5.6 宽频噪声管道声模态识别测量方法第63-64页
    2.6 本章小结第64-67页
第三章 风扇管道声模态流场/声场混合计算方法研究第67-81页
    3.1 流场/声场混合模型基本思想和计算策略第67-69页
    3.2 流场/声场混合模型计算方法第69-74页
        3.2.1 风扇单音噪声管道声模态计算方法第69-72页
        3.2.2 风扇宽频噪声管道声模态计算方法第72-74页
    3.3 单音噪声管道声模态流场/声场混合计算方法的考核验证第74-75页
        3.3.1 转静间距对风扇单音噪声影响的计算分析第74页
        3.3.2 转速对叶轮机械单音噪声影响的计算分析第74-75页
    3.4 宽频噪声管道声模态流场/声场混合计算方法的考核验证第75-80页
        3.4.1 计算对象第75-76页
        3.4.2 Gliebe风扇进口湍流宽频噪声预测模型第76-77页
        3.4.3 转静间距对风扇宽频噪声影响的计算分析第77-79页
        3.4.4 转速对风扇宽频噪声影响的计算分析第79-80页
    3.5 本章小结第80-81页
第四章 风扇单音噪声管道声模态的实验及数值计算研究第81-103页
    4.1 实验对象及其管道声模态传播特性分析第81-85页
    4.2 单音噪声管道声模态的实验测量研究第85-94页
        4.2.1 风扇噪声频谱特性分析第85-86页
        4.2.2 周向声模态识别测量结果第86-89页
        4.2.3 径向声模态识别测量结果第89-91页
        4.2.4 单音噪声管道声场结构特性第91-94页
    4.3 风扇单音噪声管道声模态的数值计算研究第94-101页
        4.3.1 计算域及网格第94页
        4.3.2 边界条件及计算设置第94-95页
        4.3.3 噪声源分布特性第95-98页
        4.3.4 单音噪声管道声模态预测结果第98-99页
        4.3.5 单音噪声管道声模态的特征分析第99-101页
    4.4 本章小结第101-103页
第五章 风扇宽频噪声管道声模态的实验及数值计算研究第103-135页
    5.1 NPU-FAN宽频噪声管道声模态传播特性分析第103-104页
    5.2 宽频噪声管道声模态的实验测量研究第104-122页
        5.2.1 宽频噪声管道声场相关性分析第104-107页
        5.2.2 宽频噪声模态分解方法的考核验证第107-109页
        5.2.3 瞬时法模态分解结果第109-112页
        5.2.4 互相关法模态分解结果第112-115页
        5.2.5 参考传声器法模态分解结果第115-118页
        5.2.6 不同模态分解方法测量结果的比较第118-122页
    5.3 宽频噪声管道声模态分布特征第122-124页
    5.4 风扇宽频噪声管道声模态数值计算研究第124-133页
        5.4.1 计算域及网格第124-127页
        5.4.2 边界条件及计算设置第127页
        5.4.3 流场计算结果第127-128页
        5.4.4 噪声源分布特性第128-131页
        5.4.5 声功率计算结果及其模态分布特征第131-133页
    5.5 本章小结第133-135页
第六章 风扇噪声计算分析及抑制方法研究第135-169页
    6.1 研究对象与计算设置第135-138页
        6.1.1 研究对象第135-136页
        6.1.2 网格划分第136页
        6.1.3 数值计算方法及边界条件设置第136-137页
        6.1.4 网格无关性验证第137页
        6.1.5 研究对象管道声模态分析第137-138页
    6.2 叶尖间隙对风扇单音噪声影响的计算分析第138-146页
        6.2.1 叶尖间隙内网格层数无关性验证第138-139页
        6.2.2 叶尖间隙对风扇气动性能的影响第139-141页
        6.2.3 叶尖间隙对风扇单音噪声的影响第141-146页
    6.3 静子叶片倾斜和后掠对风扇单音噪声影响的计算分析第146-166页
        6.3.1 静子叶片后掠和倾斜角度定义第146-147页
        6.3.2 静子叶片后掠和倾斜对风扇气动性能的影响第147-149页
        6.3.3 静子叶片倾斜对风扇单音噪声的影响第149-156页
        6.3.4 静子叶片后掠对风扇单音噪声的影响第156-162页
        6.3.5 静子叶片倾斜与后掠综合设计方案对风扇单音噪声的影响第162-166页
    6.4 本章小结第166-169页
第七章 总结与展望第169-173页
    7.1 主要结论第169-171页
    7.2 主要创新点第171-172页
    7.3 工作展望第172-173页
参考文献第173-181页
学术论文与专著发表和参加科研情况第181-183页
致谢第183-185页

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