结构振动声辐射的有限体积法研究与应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 FVM发展简介 | 第14-16页 |
1.2.2 结构力学问题的FVM研究进展 | 第16-20页 |
1.2.3 声辐射问题的FVM研究进展 | 第20-21页 |
1.2.4 多物理场问题的FVM研究进展 | 第21页 |
1.2.5 多物理场耦合问题求解方式 | 第21-23页 |
1.2.6 存在的问题 | 第23页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 结构振动问题的FVM研究 | 第25-69页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 弹性力学控制方程 | 第25-31页 |
2.2.1 运动方程 | 第25-26页 |
2.2.2 几何方程 | 第26-27页 |
2.2.3 本构方程 | 第27-29页 |
2.2.4 边界条件 | 第29-30页 |
2.2.5 平面问题 | 第30-31页 |
2.3 数值离散 | 第31-55页 |
2.3.1 二维空间离散 | 第31-34页 |
2.3.2 三维空间离散 | 第34-37页 |
2.3.3 时间离散 | 第37-41页 |
2.3.4 单元的详细处理 | 第41-54页 |
2.3.5 数值规则 | 第54-55页 |
2.4 数值验证与应用 | 第55-68页 |
2.4.1 平面问题 | 第56-63页 |
2.4.2 三维问题 | 第63-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-69页 |
第3章 声辐射问题的FVM研究 | 第69-111页 |
3.1 概述 | 第69页 |
3.2 声场控制方程 | 第69-74页 |
3.2.1 声波动方程 | 第69-73页 |
3.2.2 边界条件 | 第73-74页 |
3.3 数值离散 | 第74-93页 |
3.3.1 二维空间离散 | 第74-78页 |
3.3.2 三维空间离散 | 第78页 |
3.3.3 时间离散 | 第78-79页 |
3.3.4 波动方程数值色散分析 | 第79-88页 |
3.3.5 单元的详细处理 | 第88-92页 |
3.3.6 数值规则 | 第92-93页 |
3.4 数值验证与应用 | 第93-109页 |
3.4.1 一维平面波 | 第93-100页 |
3.4.2 二维柱面波 | 第100-103页 |
3.4.3 消声器传递损失的计算 | 第103-109页 |
3.5 本章小结 | 第109-111页 |
第4章 结构声耦合问题的FVM研究 | 第111-136页 |
4.1 概述 | 第111页 |
4.2 界面耦合条件 | 第111页 |
4.3 数值离散 | 第111-117页 |
4.3.1 结构子域 | 第113-114页 |
4.3.2 声学子域 | 第114-115页 |
4.3.3 耦合界面处理 | 第115-116页 |
4.3.4 不同时间步长 | 第116-117页 |
4.4 数值验证与应用 | 第117-135页 |
4.4.1 大坝-水库结构声耦合系统 | 第117-122页 |
4.4.2 条状结构声耦合系统 | 第122-128页 |
4.4.3 二维封闭声腔 | 第128-133页 |
4.4.4 充液弯管系统 | 第133-135页 |
4.5 本章小结 | 第135-136页 |
第5章 多物理场软件结构振动声辐射模块开发与应用 | 第136-163页 |
5.1 概述 | 第136页 |
5.2 软件开发 | 第136-140页 |
5.2.1 软件功能 | 第136页 |
5.2.2 软件设计 | 第136-139页 |
5.2.3 软件程序实现 | 第139-140页 |
5.3 应用研究 | 第140-162页 |
5.3.1 水下无限长圆柱结构声耦合 | 第140-145页 |
5.3.2 封闭声腔结构声耦合系统 | 第145-151页 |
5.3.3 水消声器声学性能预测 | 第151-158页 |
5.3.4 水下声激结构振动声辐射 | 第158-162页 |
5.4 本章小结 | 第162-163页 |
结论 | 第163-167页 |
参考文献 | 第167-178页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第178-180页 |
致谢 | 第180-181页 |
附录 | 第181-187页 |