摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 理论方法研究 | 第10-13页 |
1.2.2 数值方法研究 | 第13-14页 |
1.2.3 国内外研究现状总结 | 第14-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-17页 |
1.4 本文改进传递矩阵法的优势 | 第17-18页 |
第2章 环肋圆柱壳的自由振动分析 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 理论推导 | 第19-25页 |
2.2.1 改进场传递矩阵推导 | 第19-21页 |
2.2.2 场传递矩阵精细积分 | 第21页 |
2.2.3 环肋点传递矩阵推导 | 第21-24页 |
2.2.4 环肋圆柱壳的总传递矩阵 | 第24页 |
2.2.5 边界条件 | 第24-25页 |
2.3 数值分析与讨论 | 第25-33页 |
2.3.1 方法验证 | 第25-31页 |
2.3.2 边界条件对固有频率的影响 | 第31页 |
2.3.3 壳体厚度对固有频率的影响 | 第31-32页 |
2.3.4 环肋根数对固有频率的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 环肋高度对固有频率的影响 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 水下环肋圆柱壳声辐射特性分析 | 第35-55页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 理论推导 | 第36-45页 |
3.2.1 动响应传递关系推导 | 第36-37页 |
3.2.2 圆柱壳离散分段及总传递控制方程组装 | 第37-39页 |
3.2.3 集中力作用下的求解 | 第39-40页 |
3.2.4 流体中辐射声压求解 | 第40-41页 |
3.2.5 传递矩阵及Duhamel积分项的精细积分求解 | 第41-43页 |
3.2.6 环肋圆柱壳声振耦合方程求解 | 第43-44页 |
3.2.7 环肋圆柱壳水下辐射声功率与辐射效率 | 第44-45页 |
3.3 数值计算 | 第45-53页 |
3.3.1 方法验证 | 第45-46页 |
3.3.2 收敛性分析 | 第46-47页 |
3.3.3 数值计算结果 | 第47-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 环肋圆锥壳自由振动分析 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 理论推导 | 第55-61页 |
4.2.1 圆锥壳场传递矩阵推导 | 第55-58页 |
4.2.2 环肋处的改进点传递矩阵推导 | 第58-59页 |
4.2.3 圆锥壳精细分段 | 第59-60页 |
4.2.4 对场传递矩阵的高斯-精细积分求解 | 第60页 |
4.2.5 边界条件 | 第60-61页 |
4.3 数值分析与讨论 | 第61-66页 |
4.3.1 方法验证 | 第61-64页 |
4.3.2 边界条件对锥壳固有频率影响 | 第64页 |
4.3.3 环肋数变化对锥壳固有频率影响 | 第64-65页 |
4.3.4 环肋高度对锥壳固有频率影响 | 第65页 |
4.3.5 半锥角对锥壳固有频率影响 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 水下环肋圆锥壳声辐射特性分析 | 第67-84页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 理论推导 | 第67-77页 |
5.2.1 环肋圆锥壳响应传递矩阵推导 | 第67-70页 |
5.2.2 圆锥壳精细分段及总传递方程组装 | 第70-72页 |
5.2.3 集中力作用下的求解 | 第72-73页 |
5.2.4 流体中辐射声压求解 | 第73-74页 |
5.2.5 传递矩阵及Duhamel积分项的精细积分求解 | 第74-76页 |
5.2.6 环肋圆锥壳水下声振耦合方程求解 | 第76-77页 |
5.3 数值计算 | 第77-82页 |
5.3.1 方法验证 | 第77-78页 |
5.3.2 收敛性分析 | 第78-79页 |
5.3.3 数值计算结果 | 第79-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 总结与展望 | 第84-88页 |
6.1 本文主要工作与特色 | 第84-85页 |
6.2 本文创新之处 | 第85-86页 |
6.3 本文主要结论 | 第86-87页 |
6.4 工作展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
附录 A | 第92-93页 |
附录 B | 第93-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第95页 |