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气田井口节流管道气动噪声及降噪研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 气动声学研究现状第10-12页
        1.2.1 气动声学理论研究第10-11页
        1.2.2 气动声学数值研究第11-12页
    1.3 声振耦合研究现状第12-13页
    1.4 本文研究的主要内容和方法第13-14页
第二章 管道气动声学和声振耦合基本理论第14-26页
    2.1 流体力学基本理论第14-15页
        2.1.1 流体力学基本方程第14页
        2.1.2 湍流的数值模拟第14-15页
    2.2 气动声学基本理论第15-20页
        2.2.1 气流中的声源第15-16页
        2.2.2 Lighthill声类比方程第16-18页
        2.2.3 Lighthill-Curle方程第18-19页
        2.2.4 FW-H方程第19-20页
    2.3 声振耦合基本理论第20-25页
        2.3.1 声学波动方程第20-22页
        2.3.2 结构振动方程第22-23页
        2.3.3 声振耦合方程第23-24页
        2.3.4 声学数值计算第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 井口节流管道气动噪声研究第26-54页
    3.1 井口节流管道系统第26-27页
    3.2 气动噪声分析模型第27-30页
        3.2.1 大涡模拟第27页
        3.2.2 物理模型和边界条件第27-29页
        3.2.3 气动噪声声压级分析第29页
        3.2.4 网格无关性验证第29-30页
    3.3 弯管段计算结果及分析第30-35页
        3.3.1 流场分析第30-32页
        3.3.2 声场分析第32-35页
    3.4 不同结构和工况下对弯管气动噪声的影响第35-48页
        3.4.1 不同弯曲半径的影响第35-40页
        3.4.2 不同弯曲角度的影响第40-44页
        3.4.3 不同工况下的影响第44-48页
    3.5 变径管计算结果及分析第48-52页
        3.5.1 流场分析第48-49页
        3.5.2 声场分析第49-50页
        3.5.3 不同结构对变径管气动噪声的影响第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 井口节流管道声振耦合分析第54-78页
    4.1 声振耦合模型第54-57页
        4.1.1 几何模型第54页
        4.1.2 声学有限元耦合模型第54-56页
        4.1.3 有限元-边界元耦合模型第56-57页
    4.2 节流管道模态分析第57-61页
        4.2.1 管道声腔模态第57-58页
        4.2.2 管道结构模态第58-60页
        4.2.3 声振耦合模态第60-61页
    4.3 节流管道声振耦合响应第61-68页
        4.3.1 管道声源第61-63页
        4.3.2 声场响应第63页
        4.3.3 结构响应第63-65页
        4.3.4 管道辐射声场第65-68页
    4.4 结构参数与约束条件影响分析第68-77页
        4.4.1 不同壁厚的声振耦合特性第68-70页
        4.4.2 不同弯曲变径的声振耦合特性第70-73页
        4.4.3 不同约束条件的声振耦合特性第73-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 节流管道降噪方案研究第78-84页
    5.1 噪声治理基本途径第78-79页
        5.1.1 主动降噪第78-79页
        5.1.2 被动降噪第79页
    5.2 主动降噪方案第79-81页
        5.2.1 管道结构改进第79-80页
        5.2.2 工作参数优化第80-81页
    5.3 被动降噪方案第81-83页
    5.4 现场应用情况第83页
    5.5 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
    6.1 结论第84页
    6.2 创新点第84-85页
    6.3 展望第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第90页

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