摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 论文研究背景 | 第12-13页 |
1.2 噪声源识别技术发展现状 | 第13-19页 |
1.2.1 全息技术的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.2 力源识别技术的发展现状 | 第17-18页 |
1.2.3 匹配搜索算法的发展现状 | 第18-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 水下弹性结构表面源强度声全息重构方法 | 第21-40页 |
2.1 理想流体中的声传播方程 | 第21-23页 |
2.1.1 流体介质基本方程 | 第21-22页 |
2.1.2 亥姆霍兹-基尔霍夫积分公式 | 第22-23页 |
2.2 近场声全息变换技术基本原理 | 第23-33页 |
2.2.1 平面近场声全息变换技术 | 第23-24页 |
2.2.2 柱面近场声全息变换技术 | 第24-25页 |
2.2.3 边界元近场声全息技术基本理论 | 第25-28页 |
2.2.4 数值仿真算例 | 第28-33页 |
2.3 表面奇异积分方程处理方法 | 第33-39页 |
2.3.1 施加一维声传播方程约束条件的处理方法 | 第33-34页 |
2.3.2 坐标变换法 | 第34-36页 |
2.3.3 数值仿真算例 | 第36-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 水下结构表面源强度声全息重构精度分析 | 第40-57页 |
3.1 边界元法近场声全息重构精度分析 | 第40-47页 |
3.1.1 全息面参数对源面声压及振速重建精度的影响 | 第40-45页 |
3.1.2 一维声传播测点对重建精度的影响 | 第45-47页 |
3.2 半空间环境下的边界元法近场声全息变换 | 第47-51页 |
3.2.1 半空间环境下全息变换矩阵 | 第47-49页 |
3.2.2 数值仿真算例 | 第49-51页 |
3.3 全息重建过程中的正则化处理方法 | 第51-53页 |
3.3.1 边界元法全息重建对测量误差的敏感性 | 第51-52页 |
3.3.2 正则化方法及其参数选取 | 第52-53页 |
3.4 半空间环境下近场声全息变换方法试验验证 | 第53-56页 |
3.4.1 试验模型及系统 | 第53-55页 |
3.4.2 试验结果分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 水下弹性结构力源识别匹配场处理方法 | 第57-76页 |
4.1 力源识别匹配场处理方法 | 第57-59页 |
4.1.1 匹配处理方法概述 | 第57页 |
4.1.2 力源识别匹配处理实现方法 | 第57-59页 |
4.2 水下单层圆柱壳体振动及声辐射特性 | 第59-73页 |
4.2.1 水下单层简支圆柱壳体模型 | 第60-62页 |
4.2.2 水下圆柱壳体结构力源等效方法 | 第62-73页 |
4.3 水下圆柱壳体结构广义拷贝场计算方法 | 第73-75页 |
4.3.1 振速拷贝场 | 第73-74页 |
4.3.2 声压拷贝场 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 水下弹性结构力源识别匹配搜索精度分析 | 第76-97页 |
5.1 目标函数全局寻优搜索算法 | 第76-79页 |
5.1.1 遗传算法基本概念 | 第76页 |
5.1.2 粒子群算法基本概念 | 第76-77页 |
5.1.3 粒子群遗传融合算法基本原理 | 第77-79页 |
5.2 力源识别匹配搜索算法阈值条件 | 第79-84页 |
5.2.1 振速拷贝场阈值条件 | 第80-82页 |
5.2.2 声压拷贝场阈值条件 | 第82-84页 |
5.3 力源识别匹配搜索算法精度分析 | 第84-96页 |
5.3.1 非相干噪声条件下的匹配反演精度 | 第84-86页 |
5.3.2 不同阈值条件下搜索算法性能分析 | 第86-87页 |
5.3.3 拷贝场计算精度对模型失配的敏感性 | 第87-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 水下结构噪声源识别匹配场处理方法试验研究 | 第97-107页 |
6.1 试验模型及试验系统 | 第97-99页 |
6.2 单点力源激励 | 第99-102页 |
6.3 两个力源共同激励 | 第102-106页 |
6.4 本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-118页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
个人简历 | 第120页 |