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水下圆柱壳体激励力源匹配识别方法研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 论文研究背景第10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
        1.2.1 水下弹性结构噪声源识别技术发展现状第10-11页
        1.2.2 匹配处理技术的发展历程及研究现状第11页
    1.3 主要研究方法第11-12页
    1.4 本文研究方法第12页
    1.5 本文主要内容第12-14页
第2章 有限元和边界元基本方法第14-20页
    2.1 有限元基本理论第14-16页
    2.2 边界元基本理论第16-17页
    2.3 水下圆柱壳体振动有限元边界元分析第17-18页
    2.4 本章小节第18-20页
第3章 水下壳体结构力源识别匹配场处理方法第20-40页
    3.1 力源识别匹配场处理方法第20-22页
        3.1.1 匹配场方法简介第20页
        3.1.2 力源识别匹配处理方法第20-22页
    3.2 水下圆柱壳体振动及声辐射特性第22-36页
        3.2.1 水下单层圆柱壳模型第23-26页
        3.2.2 结构内部激励力源等效方法第26-36页
            3.2.2.1 多点激励力第27页
            3.2.2.2 轴线激励力第27-30页
            3.2.2.3 周线激励力第30-33页
            3.2.2.4 面激励力第33-36页
    3.3 水下圆柱壳体广义拷贝场建立方法第36-39页
        3.3.1 结构表面振动信息建立拷贝场第36-38页
        3.3.2 辐射声场信息建立拷贝场第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 水下壳体结构力源识别方法分析第40-70页
    4.1 最优搜索算法的选取第40-43页
        4.1.1 遗传算法基本概念第40页
        4.1.2 粒子群算法基本概念第40-41页
        4.1.3 粒子群遗传算法融合方法第41-43页
    4.2 匹配搜索算法阈值条件第43-53页
        4.2.1 水下平板模型仿真分析第43-46页
        4.2.2 振速拷贝场阈值条件第46-50页
        4.2.3 声压拷贝场阈值条件第50-52页
        4.2.4 辐射声功率拷贝场阈值条件第52-53页
    4.3 匹配搜索算法精度分析第53-68页
        4.3.1 非相干噪声情况下匹配算法精度分析第53-55页
        4.3.2 不同阈值条件下匹配算法精度分析第55-56页
        4.3.3 拷贝场建立精度对匹配算法精度影响第56-68页
            4.3.3.1 模型材料参数失配时匹配情况第56-64页
            4.3.3.2 模型结构失配时匹配情况第64-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第5章 水下壳体结构力源识别方法试验探究第70-82页
    5.1 试验系统建立第70-71页
    5.2 单激励源作用力源识别第71-80页
        5.2.1 使用声压进行匹配第72-76页
        5.2.2 使用辐射声功率进行匹配第76-80页
    5.3 本章小结第80-82页
结论第82-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第88-90页
致谢第90页

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