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高压星型空压机噪声分析与控制研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
目录第9-11页
插图清单第11-12页
表格清单第12-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 活塞式压缩机简介第13-15页
        1.1.1 活塞压缩机的分类第13页
        1.1.2 活塞式压缩机的构造第13-14页
        1.1.3 活塞式压缩机的工作原理第14-15页
    1.2 压缩机的噪声源分析及控制措施第15-19页
        1.2.1 压缩机的噪声源分析第15-17页
        1.2.2 压缩机噪声的控制措施第17-19页
    1.3 课题来源、意义及本文的主要内容第19-21页
        1.3.1 课题来源第19页
        1.3.2 课题意义第19页
        1.3.3 本文研究主要内容第19-21页
第二章 高压星型空压机噪声测试及分析第21-34页
    2.1 噪声的危害及其评价第21-23页
        2.1.1 噪声的危害第21-22页
        2.1.2 噪声的评价第22-23页
    2.2 测量基本概念第23页
    2.3 测量条件第23-24页
        2.3.1 测量环境第23页
        2.3.2 测量仪器第23-24页
        2.3.3 空压机的安装第24页
    2.4 测量方法第24-25页
        2.4.1 基准体与测量表面第24页
        2.4.2 测点位置第24-25页
    2.5 测量结果及结果分析第25-27页
    2.6 抗性消声器理论第27-28页
    2.7 消声器的评价第28-32页
        2.7.1 消声器声学性能评价量第29-30页
        2.7.2 空气动力性能评价第30-32页
    2.8 消声器的设计步骤第32页
    2.9 本章小结第32-34页
第三章 空压机消声器声学数值仿真分析第34-53页
    3.1 消声器声学理论模型第34-36页
        3.1.1 声波方程第34-35页
        3.1.2 消声器传递损失理论第35-36页
    3.2 声学仿真软件简介第36-37页
    3.3 消声器数值仿真分析流程第37-40页
    3.4 结构参数对消声器传递损失的影响第40-47页
        3.4.1 空腔长度对消声器传递损失的影响第40-41页
        3.4.2 空腔直径对消声器传递损失的影响第41-43页
        3.4.3 扩张腔级数对消声器传递损失的影响第43-44页
        3.4.4 内插管对消声器传递损失的影响第44-47页
        3.4.5 隔板位置对消声器传递损失的影响第47页
    3.5 空压机进气消声器声学数值仿真分析第47-48页
    3.6 消声器的声模态第48-51页
    3.7 本章小结第51-53页
第四章 进气消声器流体仿真分析与实验验证第53-61页
    4.1 流体仿真软件Fluent简介第53-54页
    4.2 计算流体力学理论第54-57页
        4.2.1 流体流动控制方程第54-55页
        4.2.2 湍流及其理论模型第55-56页
        4.2.3 Fluent数值模拟方法第56-57页
    4.3 空压机进气消声器流体数值分析第57-60页
    4.4 实验验证第60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 全文总结和展望第61-63页
    5.1 全文总结第61页
    5.2 工作展望第61-63页
参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第66页

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