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 |