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基于声腔模态的抗性消声器性能研究及改进

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 问题的提出及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 高阶声模态对消声器消声性能的影响第9-10页
        1.2.2 消声器压力损失分析第10-11页
        1.2.3 气流对消声器消声性能的影响第11-12页
        1.2.4 排气系统气流再生噪声分析第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-16页
2 流体动力学及声学基本理论第16-28页
    2.1 流体动力学理论第16-19页
        2.1.1 湍流的基本方程第16页
        2.1.2 湍流的数值模拟方法第16-19页
    2.2 声学基本理论第19-21页
        2.2.1 理想介质中的声波方程第19-20页
        2.2.2 均匀流中的声波方程第20页
        2.2.3 气动声学基本方程第20-21页
    2.3 计算方法及网格灵敏度验证第21-26页
        2.3.1 压力损失及传声损失的计算方法第21-23页
        2.3.2 网格灵敏度验证第23-24页
        2.3.3 压力损失和传声损失的数值计算第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
3 过渡圆弧对抗性消声器性能的影响及应用第28-44页
    3.1 出口管过渡圆弧对抗性消声器性能的影响第28-39页
        3.1.1 典型扩张式消声器性能分析第28-30页
        3.1.2 过渡形式及过渡尺寸对扩张式消声器性能的影响第30-34页
        3.1.3 过渡圆弧与扩张式消声器尺寸对压力损失的耦合影响第34-38页
        3.1.4 过渡圆弧对回流式消声器压力损失的影响第38-39页
    3.2 汽车消声器性能改进设计第39-42页
    3.3 本章小结第42-44页
4 气流对抗性消声器消声性能的影响第44-60页
    4.1 均匀流下抗性消声器传声损失的计算方法第44-48页
        4.1.1 声传播波数第44-45页
        4.1.2 传递矩阵法第45-47页
        4.1.3 三点法第47-48页
    4.2 传递矩阵法和三点法计算传声损失的比较第48-53页
    4.3 气流对典型抗性消声器传声损失的影响第53-59页
        4.3.1 简单消声器第54-57页
        4.3.2 汽车消声器第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 消声器气流再生噪声第60-72页
    5.1 气动噪声的声源类型及数值仿真方法第60-62页
    5.2 壁面压力脉动引起的气流再生噪声第62-67页
    5.3 壁面压力脉动和湍流速度脉动共同引起的气流再生噪声第67-71页
        5.3.1 进出口位置的影响第67-69页
        5.3.2 气流速度的影响第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
6 总结与展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82页
    A. 作者在攻读硕士学位期间所发表论文第82页

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