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基于多学科设计优化的潜艇结构—声辐射优化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 本文的研究背景和意义第11-12页
    1.2 多学科设计优化技术概述第12-16页
    1.3 结构-声辐射优化研究概况第16-28页
    1.4 本文主要研究内容第28-29页
    1.5 本文主要创新点第29-30页
第二章 多学科设计优化理论及其应用第30-41页
    2.1 多学科设计优化理论的定义和特点第30-31页
    2.2 多学科设计优化理论基本内容第31-37页
    2.3 结构-声辐射多学科设计优化研究第37-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 直角域域内声辐射研究第41-62页
    3.1 声学基本理论第41-43页
    3.2 Helmholtz 声学方程第43-46页
    3.3 直角域内的声格林函数研究第46-49页
    3.4 直角域内的声辐射方程第49-54页
    3.5 算例第54-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第四章 结构-声辐射灵敏度分析第62-82页
    4.1 结构动力响应分析第62-63页
    4.2 结构动力响应灵敏度分析第63-66页
    4.3 流固耦合动力学方程第66-70页
    4.4 结构-声辐射方程第70-73页
    4.5 结构-声辐射灵敏度分析第73-77页
    4.6 算例第77-79页
    4.7 声功率灵敏度在声辐射优化中应用第79-81页
    4.8 本章小结第81-82页
第五章 结构-声辐射多学科设计优化第82-102页
    5.1 结构-声辐射优化数学模型第83-85页
    5.2 声包络面理论第85-87页
    5.3 优化算法第87-88页
    5.4 结构-声辐射尺寸优化第88-95页
    5.5 肋骨分布优化第95-100页
    5.6 本章小结第100-102页
第六章 结构-声辐射拓扑优化研究第102-114页
    6.1 拓扑优化概述第102-104页
    6.2 渐进结构优化法概述第104-106页
    6.3 改进渐进结构优化法第106-108页
    6.4 算例第108-113页
    6.5 本章小结第113-114页
第七章 潜艇结构-声辐射优化第114-137页
    7.1 潜艇结构的基本概况第114-117页
    7.2 结构模态分析第117-124页
    7.3 结构静力和屈曲分析第124-127页
    7.4 结构动力响应分析第127-128页
    7.5 结构-声辐射灵敏度分析第128-131页
    7.6 结构-声辐射优化研究第131-136页
    7.7 本章小结第136-137页
第八章 结论与展望第137-139页
    8.1 结论第137-138页
    8.2 展望第138-139页
参考文献第139-151页
攻读博士学位期间发表的学术论文第151-152页
致谢第152页

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