多尺度结构功能材料在水下声隐身中的应用基础研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
·引言 | 第13-14页 |
·研究的目的与意义 | 第14-17页 |
·军事领域 | 第14-16页 |
·民用领域 | 第16-17页 |
·国内外研究现状及存在的问题 | 第17-32页 |
·粒子填充型声隐身材料 | 第18-19页 |
·具有周期结构的水下消声瓦 | 第19-21页 |
·新型消声覆盖层-局域共振型声子晶体 | 第21-32页 |
·本论文的主要研究内容 | 第32-35页 |
·局域共振声子木堆 | 第32页 |
·声子玻璃 | 第32-33页 |
·理论计算研究 | 第33页 |
·组分的选择与制备 | 第33-34页 |
·论文设计思路 | 第34-35页 |
第2章 理论基础与模型计算方法 | 第35-48页 |
·引言 | 第35页 |
·基本理论与计算模型 | 第35-47页 |
·一维双原子链的振动频率与带隙 | 第36-39页 |
·无限周期弹簧振子模型的带隙 | 第39-41页 |
·质量弹簧模型在局域共振型声子晶体中的应用举例 | 第41-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第3章 实验基础与性能测试 | 第48-62页 |
·引言 | 第48页 |
·聚氨酯材料的制备方法 | 第48-58页 |
·聚氨酯弹性体材料的结构与特性 | 第49-51页 |
·聚氨酯弹性体材料的合成机理与方法 | 第51-53页 |
·聚氨酯弹性体材料的化学计算 | 第53-55页 |
·聚氨酯弹性体材料的合成过程 | 第55-58页 |
·材料的声学与力学测试方法 | 第58-61页 |
·材料吸声系数的脉冲管测量方法 | 第58-61页 |
·材料的准静态压缩力学测量方法 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 局域共振声子木堆的设计与制备 | 第62-76页 |
·引言 | 第62页 |
·光子晶体及其木堆结构 | 第62-66页 |
·光子晶体 | 第62-65页 |
·三维木堆结构光子晶体 | 第65-66页 |
·局域共振声子木堆 | 第66-75页 |
·局域共振声子木堆的设计依据 | 第66-67页 |
·局域共振声子木堆的制备工艺研究 | 第67-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第5章 声子玻璃的设计与制备 | 第76-107页 |
·引言 | 第76-77页 |
·互穿网络结构 | 第77-79页 |
·声子玻璃的结构设计与制备工艺研究 | 第79-84页 |
·波在复杂介质中的传播 | 第79-81页 |
·声子玻璃的制备工艺研究 | 第81-84页 |
·声子玻璃的吸声效果与吸声机理研究 | 第84-104页 |
·1cm厚声子玻璃的声吸收性能 | 第84-91页 |
·声子玻璃中局域共振单元的作用 | 第91-101页 |
·声子玻璃中互穿网络结构的作用 | 第101-104页 |
·声子玻璃抗压性能研究 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-128页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |