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炉膛声学测温中声波传播仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 声学测温技术研究综述第10-11页
    1.3 声波传播研究综述第11-13页
    1.4 论文研究思路与内容第13-15页
第二章 声学理论及炉膛冷态流场模型建立第15-29页
    2.1 声学测温技术理论第15-16页
    2.2 声波传播理论第16-22页
        2.2.1 描述声波的基本物理量第16-19页
        2.2.2 声学Helmholtz方程推导第19-22页
    2.3 声学有限元法推导第22-24页
    2.4 炉膛冷态流场模型第24-28页
        2.4.1 炉膛模型建立第25-26页
        2.4.2 仿真结果第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 声波在温度场和旋转流场中的传播仿真研究第29-49页
    3.1 Comsol Multiphysics简介第29页
    3.2 炉膛声学模型第29-31页
        3.2.1 几何模型第29-30页
        3.2.2 声学物理模型第30页
        3.2.3 网格划分和时间步长选择第30-31页
        3.2.4 初始值及边界条件第31页
    3.3 声波在温度场中传播仿真研究第31-37页
        3.3.1 温度场模型建立第31-33页
        3.3.2 仿真结果及分析第33-37页
    3.4 声波在旋转流场中传播仿真研究第37-43页
        3.4.1 旋转流场模型建立第37-39页
        3.4.2 仿真结果及分析第39-43页
    3.5 声波在温度场和旋转流场复合场中传播仿真研究第43-44页
    3.6 基于声波传播仿真研究的炉膛声学测温技术优化第44-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 声波在声波导管中的传播仿真研究第49-56页
    4.1 声波导管模型建立第49-50页
        4.1.1 几何模型及网格划分第49-50页
        4.1.2 声学模型第50页
    4.2 声波导管声场仿真结果分析第50-52页
    4.3 声波导管优化第52-53页
    4.4 实验平台搭建及实验验证第53-55页
        4.4.1 实验平台搭建第54页
        4.4.2 实验验证第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 论文内容总结第56-57页
    5.2 论文展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
作者简介第63页
作者攻读硕士学位期间发表的论文第63页
作者攻读硕士学位期间发表的专利第63页
作者攻读硕士学位期间参与的科研项目第63页

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