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多孔材料吸声性能仿真分析与优化

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 论文的研究背景及意义第9页
    1.2 国内外多孔吸声材料研究现状第9-13页
        1.2.1 多孔材料特征参数的研究第10-12页
        1.2.2 多孔材料吸声理论的研究第12-13页
    1.3 论文的主要研究内容第13-15页
2 多孔吸声材料及其声学模型简介第15-29页
    2.1 多孔吸声材料简介第15-20页
        2.1.1 多孔材料基本特征及分类第15-16页
        2.1.2 多孔材料吸声机理与吸声性能评价指标第16-17页
        2.1.3 多孔材料吸声特性第17-20页
    2.2 多孔吸声材料声学模型简介第20-27页
        2.2.1 多孔材料声学特征参数定义第20-23页
        2.2.2 多孔材料声学模型第23-27页
    2.3 本章小结第27-29页
3 多孔材料声学参数的表征第29-45页
    3.1 多孔材料流阻率的测量第29-35页
        3.1.1 多孔材料流阻率的测量方法第29-30页
        3.1.2 多孔材料流阻率测量设备开发第30-31页
        3.1.3 多孔材料流阻率的测量第31-33页
        3.1.4 多孔材料流阻率测量装置的误差分析第33-35页
    3.2 多孔材料孔隙率的测量第35-36页
        3.2.1 多孔材料孔隙率测量方法简介第35-36页
        3.2.2 多孔材料孔隙率的测量第36页
    3.3 多孔材料吸声系数的测量第36-42页
        3.3.1 多孔材料吸声系数测量方法简介第36-39页
        3.3.2 多孔材料吸声系数测量第39-42页
    3.4 多孔材料其他声学特征参数的测量第42-43页
        3.4.1 多孔吸声材料曲折因子的测量第42页
        3.4.2 多孔吸声材料粘性特征长度与热效特征长度的测量第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
4 多孔材料吸声性能影响因素分析第45-69页
    4.1 阻抗管有限元模型第45-47页
    4.2 仿真方法可行性验证第47-48页
    4.3 物理参数对多孔材料吸声性能的影响第48-52页
        4.3.1 厚度多孔材料吸声性能的影响第48-50页
        4.3.2 背后空腔厚度对多孔材料吸声性能的影响第50-52页
    4.4 声学特征参数对多孔材料吸声性能的影响第52-59页
        4.4.1 流阻率对多孔材料吸声性能的影响第52-53页
        4.4.2 孔隙率对多孔材料吸声性能的影响第53-54页
        4.4.3 曲折因子对多孔材料吸声性能的影响第54-55页
        4.4.4 粘性特征长度对多孔材料吸声性能的影响第55-57页
        4.4.5 热效特征长度对多孔材料吸声性能的影响第57-59页
    4.5 多层复合多孔材料吸声系数理论计算第59-63页
        4.5.1 多层复合多孔材料传递矩阵的建立第59-60页
        4.5.2 多层复合多孔材料吸声系数计算第60-62页
        4.5.3 理论仿真验证第62-63页
    4.6 声学特征参数对多层复合多孔材料吸声性能的影响第63-67页
        4.6.1 流阻率对多层复合多孔材料吸声性能的影响第63-65页
        4.6.2 孔隙率对多层复合多孔吸声材料吸声性能的影响第65-66页
        4.6.3 曲折因子对多层复合材料吸声性能的影响第66-67页
    4.7 本章小结第67-69页
5 多孔吸声材料的应用与优化第69-83页
    5.1 穿孔管消声器有限元模型第69-70页
    5.2 传递导纳理论第70-71页
    5.3 穿孔管消声器仿真分析第71-74页
        5.3.1 消声器有限元模型验证第71-72页
        5.3.2 消声器有限元仿真分析第72-73页
        5.3.3 考虑吸声材料的消声器声学有限元仿真分析第73-74页
    5.4 考虑吸声材料的消声器性能优化第74-81页
        5.4.1 试验设计第74-76页
        5.4.2 建立近似模型第76-78页
        5.4.3 目标优化第78-81页
    5.5 本章小结第81-83页
6 总结与展望第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 工作展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-89页

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