摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 选题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 结构声振动研究方法 | 第10-13页 |
1.3 结构声强的概念 | 第13-14页 |
1.4 结构振动功率流的发展概况 | 第14-17页 |
1.4.1 功率流在国外的起源与发展 | 第14-15页 |
1.4.2 功率流在国内的发展 | 第15-17页 |
1.5 振动功率流的应用 | 第17-18页 |
1.6 振动及振动控制评估指标 | 第18-19页 |
1.7 论文的主要研究工作和章节安排 | 第19-23页 |
1.7.1 论文研究的主要研究问题 | 第19-20页 |
1.7.2 本论文的主要工作和思路 | 第20-21页 |
1.7.3 论文各章节的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 理论研究背景 | 第23-29页 |
2.1 结构声强计算方法 | 第23-25页 |
2.2 功率流的一般表达式 | 第25-26页 |
2.2.1 简谐激励情况的功率流表达式 | 第25页 |
2.2.2 随机激励情况的功率流表达式 | 第25-26页 |
2.3 功率流传递率 | 第26-27页 |
2.4 基于结构声强的功率流可视化 | 第27-28页 |
2.4.1 结构声强矢量图 | 第27页 |
2.4.2 结构声强流线图 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 平板结构振动功率流特性分析 | 第29-60页 |
3.1 简谐集中力作用下平板振动功率流分析 | 第29-33页 |
3.1.1 验证方法正确性 | 第29-32页 |
3.1.2 计算模型说明 | 第32页 |
3.1.3 平板的固有频率理论计算和有限元计算结构的拟合 | 第32-33页 |
3.2 平板结构振动功率流特性分析 | 第33-59页 |
3.2.1 激振频率对平板结构功率流的影响 | 第33-39页 |
3.2.2 激振力大小对平板结构功率流的影响 | 第39-44页 |
3.2.3 平板结构阻尼大小对结构功率流的影响 | 第44-50页 |
3.2.4 阻尼器对平板结构振动功率流的影响 | 第50-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 加筋板的振动功率流特性分析 | 第60-79页 |
4.1 激振频率对加筋板的振动功率流的影响 | 第61-66页 |
4.2 加筋个数对加筋板的振动功率流的影响 | 第66-69页 |
4.3 不同形式的骨材对加筋板振动功率流的影响 | 第69-74页 |
4.4 板格结构声强特性分析 | 第74-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 组合箱体结构的振动功率流特性分析 | 第79-97页 |
5.1 单个箱体结构的振动功率流特性分析 | 第79-82页 |
5.1.1 附连水作用对箱体结构振动功率流的影响 | 第79-81页 |
5.1.2 结构刚度对箱体结构振动功率流的影响 | 第81-82页 |
5.2 组合箱体结构的振动功率流特性分析 | 第82-95页 |
5.2.1 组合箱体的功率流特性分析 | 第82-84页 |
5.2.2 组合箱体结构振动控制评估 | 第84-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-97页 |
总结和展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
附件 | 第106页 |