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 |