内燃机排气消声器自动分析技术及评价技术研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·问题的提出和研究意义 | 第9-10页 |
·国内外现状综述 | 第10-14页 |
·消声器设计的国内外研究情况 | 第10-12页 |
·消声器自动分析技术及评价技术的研究现状 | 第12-14页 |
·本文研究目的和内容 | 第14-15页 |
2 消声器设计分析的理论基础 | 第15-21页 |
·消声器的声学性能分析方法 | 第15-17页 |
·传递矩阵法 | 第15-16页 |
·有限元法 | 第16页 |
·边界元法 | 第16-17页 |
·各类方法对比 | 第17页 |
·消声器性能评价标准 | 第17-19页 |
·声学性能的评价 | 第17-18页 |
·空气动力学性能的评价 | 第18-19页 |
·消声器结构性能的评价 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-21页 |
3 消声器用户参数化建模模块开发 | 第21-41页 |
·基于特征的参数化建模技术 | 第21-24页 |
·参数化设计技术 | 第21-22页 |
·特征造型技术 | 第22-23页 |
·基于特征的参数化设计 | 第23-24页 |
·建模模块的总体构架 | 第24-27页 |
·特征参数的选取及公共类的定义 | 第27-29页 |
·特征参数选取是参数化建模的关键技术 | 第27页 |
·各部件特征参数的选取及公共类的定义 | 第27-29页 |
·图形显示控件的设计 | 第29-36页 |
·三维可视化实现原理 | 第29-30页 |
·各部件的图形处理算法 | 第30-33页 |
·控件辅助功能的实现 | 第33-36页 |
·建模功能的具体实现 | 第36-38页 |
·模型建立的方式 | 第36页 |
·模型增删改的具体实现 | 第36-37页 |
·模型内部件约束 | 第37-38页 |
·控件关联设计与参数传递 | 第38页 |
·文件存储及数据交换 | 第38-39页 |
·文件存储格式的选择 | 第38-39页 |
·数据交换 | 第39页 |
·其他相关功能的实现 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
4 消声器声学性能自动仿真模块开发 | 第41-81页 |
·ANSYS 软件及APDL 介绍 | 第41-42页 |
·ANSYS 软件特点 | 第41页 |
·APDL 介绍 | 第41-42页 |
·数据接口定义 | 第42-44页 |
·消声器有限元模型实现方法 | 第44-45页 |
·消声器有限元模型建立及仿真计算 | 第45-73页 |
·建模顺序的确定 | 第46页 |
·腔体模型的建立 | 第46-48页 |
·管模型的建立 | 第48页 |
·隔板模型的建立 | 第48-49页 |
·孔模型的建立 | 第49-52页 |
·吸声材料处理 | 第52-53页 |
·整体消声器实体模型的建立 | 第53-54页 |
·网格划分 | 第54-69页 |
·边界加载及求解 | 第69-72页 |
·数据显示 | 第72-73页 |
·结构灵敏度分析 | 第73-76页 |
·结构优化 | 第76-80页 |
·优化方法介绍 | 第77-78页 |
·优化过程实现 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 消声器声学性能评价模块开发 | 第81-89页 |
·传声损失评价 | 第81-85页 |
·传声损失曲线覆盖面积 | 第81-82页 |
·消声低谷和消声量不足频带 | 第82-83页 |
·任意频带传声损失 | 第83-84页 |
·比容传声损失 | 第84页 |
·波动率 | 第84-85页 |
·插入损失评价 | 第85-87页 |
·插入损失声压级 | 第85页 |
·消声器出口排气噪声线性度 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
6 设计实例验证 | 第89-101页 |
·传声损失验证 | 第89-94页 |
·简单实例 | 第89-90页 |
·结果对比及分析 | 第90-91页 |
·复杂实例 | 第91-93页 |
·结果对比及分析 | 第93-94页 |
·插入损失验证 | 第94-98页 |
·用户设计 | 第94-97页 |
·结果对比及分析 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-101页 |
7 总结与展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
附录 | 第109页 |
A. 作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第109页 |