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一种基于周期结构的复合材料的声学特性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 周期结构研究的现状和方法第10-12页
        1.2.1 周期结构概述第10-11页
        1.2.2 周期结构研究现状第11页
        1.2.3 周期结构研究方法第11-12页
    1.3 复合材料简介第12-14页
        1.3.1 复合材料概述第12-13页
        1.3.2 复合材料研究现状第13页
        1.3.3 结构阻尼复合材料研究方法第13-14页
    1.4 本文主要研究内容及结构第14-15页
2 相关基础理论第15-24页
    2.1 声学理论基础第15-20页
        2.1.1 声的基本概念第15-16页
        2.1.2 声波方程第16-18页
        2.1.3 任意方向传播的稳态平面波第18页
        2.1.4 平面波在平面界面上的反射和透射第18-20页
    2.2 微波网络基础第20-23页
        2.2.1 二端口网络的波参量第21-22页
        2.2.2 网络的连接与简化第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
3 介质中刚性周期薄板声压分析第24-45页
    3.1 建立刚性周期薄板阵列圆孔的数学模型第24-26页
        3.1.1 刚性周期薄板阵列圆孔的数学模型第24-25页
        3.1.2 条件设定第25-26页
    3.2 平面波入射下平衡条件第26-27页
    3.3 周期圆孔的速度分布求解第27-33页
        3.3.1 圆孔的网格划分第27-28页
        3.3.2 单个圆孔的速度表示第28-30页
        3.3.3 周期圆孔的速度表示第30-31页
        3.3.4 计算参数矩阵第31-33页
    3.4 刚性周期板的透射声压求解第33-38页
        3.4.1 单个圆孔的远场声压辐射第34-35页
        3.4.2 周期圆孔的远场声压辐射第35-36页
        3.4.3 远场声压的矢径表示第36-38页
        3.4.4 近场处刚性周期薄板的透射声压近似第38页
    3.5 不同介质中刚性周期薄板声压分析算例第38-44页
        3.5.1 刚性周期薄板的速度分布第38-41页
        3.5.2 刚性周期薄板的透射声压特性第41-42页
        3.5.3 不同参数下刚性周期薄板的透射声压特性第42-44页
    3.6 本章小结第44-45页
4 加入介质边界后周期薄板的声压分析第45-73页
    4.1 基本思想第45-49页
        4.1.1 嵌有周期薄板的材料层结构的网络划分第46-47页
        4.1.2 对应二端口网络的声压网络的参量第47-48页
        4.1.3 网格的连接与简化第48-49页
    4.2 各类声波网络的传输矩阵第49-56页
        4.2.1 两种介质边界处的传输矩阵第49-52页
        4.2.2 材料层中的传输矩阵第52-54页
        4.2.3 刚性周期薄板两边声波的传输矩阵第54-56页
    4.3 不同情况下声波网络的级联第56-64页
        4.3.1 在材料层结构声波入射端加入边界第58-60页
        4.3.2 在材料层结构声波透射端加入边界第60-62页
        4.3.3 在材料层结构两端均加入边界第62-64页
    4.4 不同参数下材料层的声波传播特性算例第64-70页
        4.4.1 带有前边界的材料层声压特性分析第64-66页
        4.4.2 带有后边界的材料层声压特性分析第66-67页
        4.4.3 两端均有边界的材料层声压特性分析第67-70页
    4.5 不同参数下嵌有周期薄板的材料层声压特性分析第70-72页
        4.5.1 不同介质的材料层声压特性分析第70页
        4.5.2 不同入射角度下材料层声压特性分析第70-71页
        4.5.3 不同厚度下材料层声压特性分析第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页

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