湍流激励下潜器蒙皮减阻降噪性能研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题研究背景及目的 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 湍流脉动研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 潜器蒙皮研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 研究现状总结 | 第17页 |
1.3 研究意义及创新性 | 第17-18页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 潜器减阻降噪蒙皮结构设计 | 第20-32页 |
2.1 蒙皮结构设计总体方案 | 第20-24页 |
2.1.1 潜器蒙皮概述 | 第20-21页 |
2.1.2 蒙皮工作原理 | 第21-22页 |
2.1.3 蒙皮工作特点及设计要求 | 第22-23页 |
2.1.4 设计总体方案确定 | 第23-24页 |
2.2 蒙皮结构设计 | 第24-27页 |
2.2.1 双层减振结构设计 | 第24-25页 |
2.2.2 吸声隔声结构设计 | 第25-26页 |
2.2.3 约束层设计 | 第26-27页 |
2.3 蒙皮结构有限元分析 | 第27-31页 |
2.3.1 蒙皮结构静力学分析 | 第27-29页 |
2.3.2 蒙皮结构模态分析 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 蒙皮结构随机振动特性分析 | 第32-50页 |
3.1 湍流脉动压力求解 | 第32-40页 |
3.1.1 湍流脉动的成因 | 第32-33页 |
3.1.2 CFD基础理论 | 第33-35页 |
3.1.3 湍流模型的选取 | 第35-38页 |
3.1.4 潜艇模型流场的数值模拟 | 第38-40页 |
3.2 求解脉动压力功率谱 | 第40-42页 |
3.2.1 随机信号的傅里叶变换 | 第40-41页 |
3.2.2 脉动压力功率谱密度求解 | 第41-42页 |
3.3 蒙皮结构随机振动特性分析 | 第42-48页 |
3.3.1 随机振动常规研究方法 | 第42-44页 |
3.3.2 随机振动虚拟激励法 | 第44-45页 |
3.3.3 基于虚拟激励法的蒙皮结构随机振动分析 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 蒙皮减阻降噪性能分析 | 第50-70页 |
4.1 流固耦合分析基础 | 第50-53页 |
4.1.1 流固耦合原理 | 第50-51页 |
4.1.2 流固耦合控制方程 | 第51-52页 |
4.1.3 流固耦合在有限元软件中的实现 | 第52-53页 |
4.2 基于流固耦合的蒙皮减阻性能分析 | 第53-58页 |
4.2.1 减阻性能评价参数 | 第53-54页 |
4.2.2 流固耦合分析设置 | 第54-55页 |
4.2.3 蒙皮减阻性能分析 | 第55-58页 |
4.3 蒙皮降噪性能分析 | 第58-64页 |
4.3.1 声学计算理论基础 | 第58-61页 |
4.3.2 流场噪声计算 | 第61-62页 |
4.3.3 声学计算结果分析 | 第62-64页 |
4.4 蒙皮减阻降噪机理分析 | 第64-68页 |
4.4.1 湍流阻力的形成 | 第64-65页 |
4.4.2 涡声理论 | 第65-66页 |
4.4.3 蒙皮减阻降噪机理 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 各设计参数对蒙皮性能的影响规律 | 第70-82页 |
5.1 蒙皮主要设计参数 | 第70页 |
5.2 不同参数条件下蒙皮减阻性能分析 | 第70-77页 |
5.2.1 不同阻尼系数的减阻性能分析 | 第70-73页 |
5.2.2 不同弹性模量的减阻性能分析 | 第73-75页 |
5.2.3 不同中间质量的减阻性能分析 | 第75-77页 |
5.3 不同参数条件下蒙皮声学性能分析 | 第77-80页 |
5.3.1 不同阻尼系数的声学性能分析 | 第78页 |
5.3.2 不同弹性模量的声学性能分析 | 第78-79页 |
5.3.3 不同中间质量的声学性能分析 | 第79-80页 |
5.4 设计参数影响规律 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |