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水下弹性结构噪声源识别方法研究

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

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