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加筋圆柱壳减振降噪结构优化设计研究

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第1章 绪论第8-14页
   ·研究目的和意义第8-10页
   ·国内外研究进展第10-13页
   ·本文主要研究内容第13-14页
第2章 声振系统的理论基础及吸声隔声材料第14-38页
   ·声振系统基本理论第14-15页
     ·声振系统特征值第14-15页
     ·声振系统简谐振动第15页
   ·声学基础第15-17页
     ·声波的传播与声学的基本假定第15-16页
     ·声学的常用度量第16-17页
     ·振动声场材料声特性参数第17页
   ·振动声场声波基本方程第17-18页
   ·吸声材料与隔声技术介绍第18-24页
     ·声学中吸声与隔声的基本概念第18-19页
     ·振动声场吸声材料和吸声结构第19-21页
     ·声振系统隔声结构、材料及阻尼材料第21-24页
   ·基本计算理论介绍第24-31页
     ·有限元法第24-26页
     ·边界元法第26-28页
     ·统计能量法第28-31页
   ·理论适用性比较第31-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 大深度下加筋圆柱壳结构优化设计第38-51页
   ·引言第38页
   ·结构分析模型第38-40页
     ·结构模型描述第38-39页
     ·强度约束第39-40页
   ·数学优化模型第40-41页
     ·设计变量第40页
     ·目标函数第40-41页
     ·约束条件第41页
   ·结构优化设计框架第41-44页
     ·结构优化设计第41-42页
     ·多岛遗传算法第42-43页
     ·优化设计流程第43-44页
   ·数值算例第44-50页
     ·有限元模型的描述第44页
     ·优化设计第44-46页
     ·优化结果及分析第46-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 加筋圆柱壳结构声振优化设计第51-70页
   ·VA ONE 软件中模型建立及求解第51-55页
     ·用户界面第51页
     ·创建子系统和连接第51-53页
     ·创建载荷、约束和隔离器第53-54页
     ·求解 FE/SEA、FE/BEM 全耦合模型,查看结果第54-55页
   ·加筋圆柱壳仿真建模分析第55-62页
     ·模型及腔室建立第55-57页
     ·激励及声场第57-58页
     ·响应分析第58-62页
   ·噪声控制处理(NCT)第62-66页
     ·载荷处理第62-63页
     ·未施加复合材料处理第63-65页
     ·施加复合材料处理第65-66页
   ·施加隔声层控制处理第66-69页
     ·隔声层设置第66-67页
     ·结果分析第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 总结与展望第70-72页
   ·总结第70-71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的学位论文第75-76页
致谢第76-77页
详细摘要第77-82页

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