摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 课题研究的目的 | 第11-13页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第13-14页 |
1.2 多孔声学材料的研究进展 | 第14-19页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第14-16页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第16-19页 |
1.3 多孔材料和多层复合材料的降噪方法 | 第19-20页 |
1.3.1 多孔材料的吸声降噪方法 | 第19-20页 |
1.3.2 多层复合材料的隔声降噪方法 | 第20页 |
1.4 本文编程工具Matlab采用说明 | 第20-21页 |
1.5 本文主要研究内容及创新点 | 第21-23页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 创新点 | 第22-23页 |
第二章 非柱形孔多孔材料及多层板吸隔声理论公式的建立 | 第23-42页 |
2.1 圆柱形孔声学模型 | 第23-29页 |
2.1.1 Biot圆柱形孔理论 | 第23-25页 |
2.1.2 JCA模型 | 第25-26页 |
2.1.3 JCA模型基本参数 | 第26-29页 |
2.2 多孔材料与均质材料的传递矩阵 | 第29-32页 |
2.2.1 多孔材料的传递矩阵 | 第29-31页 |
2.2.2 均质材料的传递矩阵 | 第31-32页 |
2.3 球台形孔及多层复合材料传递矩阵的建立 | 第32-35页 |
2.3.1 球台形孔的传递矩阵 | 第32-34页 |
2.3.2 多层复合材料的总传递矩阵 | 第34-35页 |
2.4 基于传递矩阵的吸声系数与隔声量 | 第35-41页 |
2.4.1 吸声系数的计算方法 | 第35-39页 |
2.4.2 隔声量的计算方法 | 第39-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 球台形孔传递矩阵分析中切片层数的影响及优化 | 第42-49页 |
3.1 球台形孔吸隔声的影响参数 | 第42页 |
3.2 球台形孔切片层数对吸声系数的影响 | 第42-45页 |
3.2.1 不同孔径时切片层数对吸声系数的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 不同频率时切片层数对吸声系数的影响 | 第43-45页 |
3.3 最优切片层数的确定 | 第45-47页 |
3.3.1 最优切片层数的定义 | 第45页 |
3.3.2 最优切片层数的计算及关联指标厚径比的重要特性 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 球台形孔吸隔声的参数影响规律 | 第49-55页 |
4.1 对球台形孔多孔材料吸隔声性能的影响参数选取 | 第49页 |
4.2 球台形孔吸声性能的参数影响规律 | 第49-52页 |
4.2.1 声波频率和孔径对球台形孔吸声系数的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 球台形孔层数对其吸声系数的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 球心距对球台形孔吸声系数的影响 | 第51-52页 |
4.3 球台形孔多孔材料隔声量的参数影响规律 | 第52-54页 |
4.3.1 频率和孔径对球台形孔隔声量的影响 | 第52页 |
4.3.2 球台形孔层数对其隔声量的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 球心距对球台形孔隔声量的影响 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 实验验证 | 第55-67页 |
5.1 试件的 3D打印制备与铁尾矿砂的筛选 | 第55-57页 |
5.1.1 试件的 3D打印制备 | 第56页 |
5.1.2 声学性能测试仪器——阻抗管吸隔声测量系统 | 第56-57页 |
5.2 球台形孔多孔材料理论模型的实验验证 | 第57-60页 |
5.2.1 球台形孔试件的制备 | 第57-59页 |
5.2.2 球台形孔多孔材料吸声系数和隔声量的实验验证 | 第59-60页 |
5.3 柱形空心盒的吸声系数和隔声量的实验验证 | 第60-63页 |
5.3.1 柱形空心盒的制备 | 第60-61页 |
5.3.2 柱形空心盒的吸声系数和隔声量的实验验证 | 第61-63页 |
5.4 网格嵌入尾矿砂复合材料板隔声量的实验验证 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |