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基于流场、声源场、声场精细分析的水动力声学研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 水下航行体表面孔腔噪声研究现状第16-17页
        1.2.2 水下航行体表面突起噪声研究现状第17页
        1.2.3 水介质阀门流动噪声研究现状第17-18页
    1.3 研究方法第18-22页
        1.3.1 理论方法第18-20页
        1.3.2 数值方法第20-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-24页
第二章 理论与方法第24-37页
    2.1 湍流场大涡模拟(LES)第24-27页
    2.2 流场拓扑结构分析第27-28页
    2.3 Lighthill 流声类比理论第28-33页
        2.3.1 Lighthill 流声类比方程第28-30页
        2.3.2 固壁影响下的非齐次声学波动方程第30-32页
        2.3.3 广义 Lighthill 方程第32-33页
    2.4 应用 ACTRAN 计算流动噪声算法第33-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 阀门水动力噪声数值模拟第37-64页
    3.1 阀门出水工况流场计算第37-40页
        3.1.1 阀门出水工况流场计算模型第37-38页
        3.1.2 阀门出水工况速度场计算结果第38-39页
        3.1.3 阀门出水工况压强场计算结果第39页
        3.1.4 阀门出水工况涡量场计算结果第39-40页
    3.2 阀门出水工况流动噪声计算第40-45页
        3.2.1 阀门出水工况声源场以及声场计算模型第40-41页
        3.2.2 阀门出水工况流动声源场计算结果第41-43页
        3.2.3 阀门出水工况声场计算结果第43-45页
    3.3 阀门出水工况分区流动噪声计算第45-48页
        3.3.1 阀门出水工况分区声源场计算结果第45-46页
        3.3.2 阀门出水工况分区声场计算结果第46-48页
        3.3.3 阀门出水工况降噪方案设想第48页
    3.4 数值计算与实验结果比较第48-52页
    3.5 阀门进水工况流场计算第52-57页
        3.5.1 阀门进水工况流场计算模型第52-53页
        3.5.2 阀门进水工况计算网格依赖性分析第53页
        3.5.3 阀门进水工况管内速度场计算结果第53-55页
        3.5.4 阀门进水工况管内压强场计算结果第55-57页
    3.6 阀门进水工况流动噪声计算第57-61页
        3.6.1 阀门进水工况声源场以及声场计算模型第57-58页
        3.6.2 阀门进水工况流动声源场计算结果第58-59页
        3.6.3 阀门进水工况声场计算结果第59-61页
    3.7 阀门进水工况分区声源场计算第61-63页
        3.7.1 阀门进水工况分区声场计算结果第62-63页
        3.7.2 阀门进水工况降噪方案设想第63页
    3.8 本章小结第63-64页
第四章 孔腔水动力噪声数值模拟第64-98页
    4.1 应用 ACTRAN 计算孔腔噪声可行性分析第64-65页
    4.2 孔腔(L/D=3)流场计算第65-72页
        4.2.1 孔腔(L/D=3)流场计算模型第65-67页
        4.2.2 孔腔(L/D=3)速度场计算结果第67-69页
        4.2.3 孔腔(L/D=3)压强场计算结果第69页
        4.2.4 孔腔(L/D=3)涡量场计算结果第69-70页
        4.2.5 孔腔(L/D=3)涡流场拓扑结构初步分析第70-72页
    4.3 孔腔(L/D=3)流动噪声计算第72-78页
        4.3.1 孔腔(L/D=3)声源场以及声场计算模型第72-74页
        4.3.2 孔腔(L/D=3)流动声源场计算结果第74-75页
        4.3.3 孔腔(L/D=3)流动声场计算结果第75-78页
    4.4 孔腔(L/D=3)分区流动噪声计算第78-80页
        4.4.1 孔腔(L/D=3)分区声源场计算结果第78-79页
        4.4.2 孔腔(L/D=3)分区声场计算结果第79-80页
    4.5 加隔板孔腔(L/D=3)流场计算第80-83页
        4.5.1 加隔板孔腔(L/D=3)流场计算模型第80-81页
        4.5.2 加隔板孔腔(L/D=3)流场计算结果第81-82页
        4.5.3 加隔板孔腔(L/D=3)涡量场计算结果第82-83页
    4.6 加隔板孔腔(L/D=3)流动噪声计算第83-86页
        4.6.1 加隔板孔腔(L/D=3)流动声源场计算结果第83-84页
        4.6.2 加隔板孔腔(L/D=3)声场计算结果第84-86页
    4.7 孔腔(深腔,L/D=1.25)流场计算第86-88页
        4.7.1 孔腔(深腔,L/D=1.25)计算模型第86-87页
        4.7.2 孔腔(深腔,L/D=1.25)涡量场计算结果第87-88页
    4.8 孔腔(深腔,L/D=1.25)流动噪声计算第88-91页
        4.8.1 孔腔(深腔,L/D=1.25)声源场及声场计算模型第88-90页
        4.8.2 孔腔(深腔,L/D=1.25)流动声源场计算结果第90页
        4.8.3 孔腔(深腔,L/D=1.25)流动声场计算结果第90-91页
    4.9 孔腔(深腔,L/D=1.25)分区流动噪声计算第91-93页
        4.9.1 孔腔(深腔,L/D=1.25)分区声源场计算结果第91-92页
        4.9.2 孔腔(深腔,L/D=1.25)分区声源场计算结果第92-93页
    4.10 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)流场计算第93-95页
        4.10.1 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)流场计算模型第93-94页
        4.10.2 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)涡量场计算结果第94-95页
    4.11 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)流动噪声计算第95-97页
        4.11.1 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)流动声源场计算结果第95页
        4.11.2 加隔板孔腔(深腔,L/D=1.25)流动声场计算结果第95-97页
    4.12 本章小结第97-98页
第五章 突起物水动力噪声数值模拟第98-113页
    5.1 突起物周围流场计算第98-103页
        5.1.1 突起物周围流场计算模型第98-100页
        5.1.2 突起物周围速度场计算结果第100页
        5.1.3 突起物周围流体压强场计算结果第100-101页
        5.1.4 突起物周围流动涡量场计算结果第101-103页
        5.1.5 突起物周围拓扑临界点分布第103页
    5.2 突起物流动噪声计算第103-109页
        5.2.1 突起物周围流动声源场及声场计算模型第103-105页
        5.2.2 突起物周围流动声源场计算结果第105-106页
        5.2.3 突起物流动噪声声场计算结果第106-109页
    5.3 突起物分区流动噪声计算第109-112页
        5.3.1 突起物分区声源场计算结果第109-110页
        5.3.2 突起物分区声场计算结果第110-112页
    5.4 突起物流动噪声降噪方案设想第112页
    5.5 本章小结第112-113页
第六章 总结与展望第113-115页
    6.1 总结第113-114页
    6.2 展望第114-115页
参考文献第115-121页
致谢第121-122页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第122页

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