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基于压电分流阻尼技术的噪声与振动控制

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景及目的第9页
    1.2 压电分流技术的研究现状第9-19页
        1.2.1 压电分流被动控制第10-12页
        1.2.2 压电分流半主动控制第12-14页
        1.2.3 压电分流主动控制第14-15页
        1.2.4 压电分流主–被动控制方法及其他第15-18页
        1.2.5 压电分流控制在航空领域的应用第18-19页
    1.3 本文研究内容第19-20页
第二章 压电梁、板结构第20-33页
    2.1 压电元件的材料特性第20-24页
        2.1.1 压电效应第20-21页
        2.1.2 压电元件的电学特性第21-22页
        2.1.3 压电元件的力学特性第22-23页
        2.1.4 压电元件的压电方程第23页
        2.1.5 PZT压电单元模型第23-24页
    2.2 压电梁和压电板的理论建模第24-28页
    2.3 压电响应数值仿真第28-31页
    2.4 压电响应实验第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 压电分流电路数值计算第33-41页
    3.1 压电分流阻尼电路的理论建模第33-34页
    3.2 分流阻尼电路参数优化第34-38页
        3.2.1 传递函数方法第35-36页
        3.2.2 极点配置方法第36-38页
    3.3 优化方法数值仿真第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 分流电路的设计及仿真第41-61页
    4.1 分流阻尼电路设计第41-51页
        4.1.1 传统的电压反馈模拟电感设计第41-44页
        4.1.2 电流模式模拟电感的设计第44-51页
    4.2 负阻抗分流电路设计第51-53页
    4.3 梁和板的振动控制数值仿真第53-60页
        4.3.1 梁的振动控制数值仿真第53-56页
        4.3.2 板的振动控制数值仿真第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 压电分流阻尼实验研究第61-72页
    5.1 梁的振动控制实验第61-68页
        5.1.1 固支梁的振动控制实验第62-65页
        5.1.2 悬臂梁的振动控制实验第65-68页
    5.2 板的振动控制实验第68-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第六章 分流扬声器控制管道噪声的建模与设计第72-91页
    6.1 理论建模第72-76页
        6.1.1 管道–扬声器耦合模型第72-73页
        6.1.2 室内空间–扬声器耦合模型第73-74页
        6.1.3 分流扬声器模型第74-76页
    6.2 分流扬声器电路设计第76-81页
        6.2.1 被动分流阻尼控制第76-78页
        6.2.2 半主动分流阻尼控制第78-81页
    6.3 分流扬声器参数选择第81页
    6.4 分流扬声器电路参数优化第81-82页
    6.5 分流扬声器数值仿真第82-88页
        6.5.1 分流扬声器控制管道噪声第82-85页
        6.5.2 分流扬声器控制室内噪声第85-88页
    6.6 分流扬声器位置优化第88-90页
    6.7 本章小结第90-91页
第七章 分流扬声器控制管道噪声实验研究第91-95页
    7.1 实验搭建第91-92页
    7.2 时域分析第92-93页
    7.3 频域分析第93-94页
    7.4 本章小结第94-95页
第八章 总结与展望第95-97页
    8.1 研究总结第95-96页
    8.2 工作展望第96-97页
附录A 能量收集第97-100页
    A.1 能量收集电路设计第97-98页
    A.2 能量收集实验第98-100页
附录B 压电分流共振腔控制管道噪声实验第100-103页
    B.1 实验搭建第100-101页
    B.2 时域分析第101-102页
    B.3 频域分析第102-103页
参考文献第103-110页
发表学术论文和参加科研项目情况第110-112页
致谢第112-114页

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